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506.#.#.a: Público

650.#.4.x: Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra

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336.#.#.3: Registro de colección de proyectos

336.#.#.a: Registro de colección universitaria

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100.1.#.a: Gerardo Ruiz Chavarría

524.#.#.a: Dirección de Desarrollo Académico, Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA). "Vorticidad y ondas no lineales en fluídos", Proyectos Universitarios PAPIIT (PAPIIT). En "Portal de datos abiertos UNAM" (en línea), México, Universidad Nacional Autónoma de México.

720.#.#.a: Gerardo Ruiz Chavarría

245.1.0.a: Vorticidad y ondas no lineales en fluídos

502.#.#.c: Universidad Nacional Autónoma de México

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264.#.1.c: 2012

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506.1.#.a: La titularidad de los derechos patrimoniales de este recurso digital pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2012, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio de contacto@dgru.unam.mx

041.#.7.h: spa

500.#.#.a: En este proyecto se van a estudiar esencialmente dos sistemas que ocurren en los flujos geofísicos. El primero es la modelación de flujos periódicos inducidos por las mareas entre una laguna costera y el mar abierto. En el canal que comunica a ambos hay una producción de vorticidad que da lugar a la formación de uno o varios dipolos que se mueven en mar abierto. El interés se centra en el estudio de su evolución, bajo qué condiciones el dipolo se aleja del canal y cuándo es que hay una fusión de vórtices del mismo signo. La presencia de estas estructuras coherentes influye considerablemente en el transporte de partículas (contaminantes, sustancias nutritivas, arena) pues ocurre un efecto de succión en el espacio entre los vórtices que forman el dipolo. Por otra parte, se ha reportado la existencia de un vórtice perpendicular al dipolo que se forma enfrente de este. Con lo cual el sistema debe de considerarse como tridimensional. La investigación será tanto numérica como experimental. En la parte numérica se plantea resolver el flujo periódico usando un método pseudoespectral de Chebyschev en las variables espaciales y un esquema de diferencias finitas para el tiempo. Con el campo de velocidades se procede a integrar la ecuación de movimiento de partículas sólidas que incluye la gravedad, la flotación, la fuerza de arrastre y la fuerza de historia. Con respecto a la parte experimental se ha construido una maqueta de dos dominios rectangulares separados por un canal. El forzamiento se produce con una caja de acrílico que se sumerge y sale del agua de forma periódica. El campo de velocidad se obtiene ya sea con anemometría de hilo caliente o velocimetría por imágenes de partículas (PIV). _x000D_ En lo que respecta a las ondas no lineales el interés se centra en la etapa de formación y luego en la de rompimiento. Estos fenómenos son importantes en la predicción de la evolución de tsunamis o en el rompimiento de olas en mar abierto. Para su estudio se va a considerar una onda generada en aguas poco profundas por medio de una perturbación del fondo. Una hipótesis muy utilizada es que la deformación del fondo se traduce tal cual a la superficie del líquido. Pero esto no es siempre cierto. Existen diferencia notables cuando la deformación del fondo tiene velocidades inferiores a un cierto límite. El otro tema de investigación es el rompimiento de olas. En una onda próxima a romper, las crestas crecen y los valles se retraen. Existen varios mecanismos de rompimiento de olas. Uno de ellos es la interacción de olas de diferente longitud de onda, debido a que el fenómeno es dispersivo es posible concentrar la energía en un cierta por la convergencia de varias ondas. Otro mecanismo es el que estudiaremos nosotros, la focalización. Para ello se construirá un generador de ondas parabólico y se investigará la evolución de ondas solitarias que se producen. La evolución del frente de onda se hará con una cámara rápida. Se pondrá el acento en varios aspectos: a) crecimiento de la onda por efectos no lineales, b) Evolución del frente de onda para amplitudes pequeñas y comparación con la teoría de ondas lineales, c) Generación de modos transversales, d) Observación del rompimiento y prueba de criterios dados previamente sobre la ocurrencia de este fenómeno. Y también se harán simulaciones numéricas y cálculos analíticos._x000D_ _x000D_

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No entro en nada

No entro en nada 2

Registro de colección universitaria

Vorticidad y ondas no lineales en fluídos

Facultad de Ciencias, UNAM, Portal de Datos Abiertos UNAM, Colecciones Universitarias

Licencia de uso

Procedencia del contenido

Entidad o dependencia
Facultad de Ciencias, UNAM
Entidad o dependencia
Dirección General de Asuntos del Personal Académico
Acervo
Colecciones Universitarias Digitales
Repositorio
Contacto
Dirección General de Repositorios Universitarios. contacto@dgru.unam.mx

Cita

Dirección de Desarrollo Académico, Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA). "Vorticidad y ondas no lineales en fluídos", Proyectos Universitarios PAPIIT (PAPIIT). En "Portal de datos abiertos UNAM" (en línea), México, Universidad Nacional Autónoma de México.

Descripción del recurso

Título
Vorticidad y ondas no lineales en fluídos
Colección
Proyectos Universitarios PAPIIT (PAPIIT)
Responsable
Gerardo Ruiz Chavarría
Fecha
2012
Descripción
En este proyecto se van a estudiar esencialmente dos sistemas que ocurren en los flujos geofísicos. El primero es la modelación de flujos periódicos inducidos por las mareas entre una laguna costera y el mar abierto. En el canal que comunica a ambos hay una producción de vorticidad que da lugar a la formación de uno o varios dipolos que se mueven en mar abierto. El interés se centra en el estudio de su evolución, bajo qué condiciones el dipolo se aleja del canal y cuándo es que hay una fusión de vórtices del mismo signo. La presencia de estas estructuras coherentes influye considerablemente en el transporte de partículas (contaminantes, sustancias nutritivas, arena) pues ocurre un efecto de succión en el espacio entre los vórtices que forman el dipolo. Por otra parte, se ha reportado la existencia de un vórtice perpendicular al dipolo que se forma enfrente de este. Con lo cual el sistema debe de considerarse como tridimensional. La investigación será tanto numérica como experimental. En la parte numérica se plantea resolver el flujo periódico usando un método pseudoespectral de Chebyschev en las variables espaciales y un esquema de diferencias finitas para el tiempo. Con el campo de velocidades se procede a integrar la ecuación de movimiento de partículas sólidas que incluye la gravedad, la flotación, la fuerza de arrastre y la fuerza de historia. Con respecto a la parte experimental se ha construido una maqueta de dos dominios rectangulares separados por un canal. El forzamiento se produce con una caja de acrílico que se sumerge y sale del agua de forma periódica. El campo de velocidad se obtiene ya sea con anemometría de hilo caliente o velocimetría por imágenes de partículas (PIV). _x000D_ En lo que respecta a las ondas no lineales el interés se centra en la etapa de formación y luego en la de rompimiento. Estos fenómenos son importantes en la predicción de la evolución de tsunamis o en el rompimiento de olas en mar abierto. Para su estudio se va a considerar una onda generada en aguas poco profundas por medio de una perturbación del fondo. Una hipótesis muy utilizada es que la deformación del fondo se traduce tal cual a la superficie del líquido. Pero esto no es siempre cierto. Existen diferencia notables cuando la deformación del fondo tiene velocidades inferiores a un cierto límite. El otro tema de investigación es el rompimiento de olas. En una onda próxima a romper, las crestas crecen y los valles se retraen. Existen varios mecanismos de rompimiento de olas. Uno de ellos es la interacción de olas de diferente longitud de onda, debido a que el fenómeno es dispersivo es posible concentrar la energía en un cierta por la convergencia de varias ondas. Otro mecanismo es el que estudiaremos nosotros, la focalización. Para ello se construirá un generador de ondas parabólico y se investigará la evolución de ondas solitarias que se producen. La evolución del frente de onda se hará con una cámara rápida. Se pondrá el acento en varios aspectos: a) crecimiento de la onda por efectos no lineales, b) Evolución del frente de onda para amplitudes pequeñas y comparación con la teoría de ondas lineales, c) Generación de modos transversales, d) Observación del rompimiento y prueba de criterios dados previamente sobre la ocurrencia de este fenómeno. Y también se harán simulaciones numéricas y cálculos analíticos._x000D_ _x000D_
Tema
Dinámica de fluídos; Física
Identificador global
http://datosabiertos.unam.mx/DGAPA:PAPIIT:IN116312

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