Simulação numérica da ocorrência de Intermitência durante o colapso da turbulência

Autores

DOI:

https://doi.org/10.5902/2179460X87947

Palavras-chave:

CFD, Estraticação, Intermitência, LES, Turbulência

Resumo

O presente estudo apresenta o uso de simulações de grandes vórtices na análise da laminarização de
um escoamento de Couette plano turbulento, provocado pela aplicação de uma taxa constante de resfriamento na superfície. O aumento da estratificação resulta na diminuição da intensidade da turbulˆencia at´e a laminarização do escoamento. Durante esse processo, observa-se uma transição de regimes no escoamento, de uma camada fracamente estável para uma camada altamente estável, onde ´e detectada a presença de intermitência. A consistência dos resultados é investigada por meio da avaliação da energia cinética turbulenta do escoamento. Os resultados indicam que a malha utilizada é
adequada, capturando cerca de 80% da energia cinética turbulenta, evidenciando a eficácia do modelo
LES na representaç˜ao do colapso da turbulência. No entanto, os resultados também mostram que são
necessários refinamentos adicionais nas superfícies. Ademais, a transição de regimes de escoamento
ocorre apos o pico absoluto do fluxo de energia na forma de calor na superfície. Após a transição, é
observada a ocorrência de intermitência até a supressão de todas as escalas do escoamento turbulento,
resultando na laminarização do escoamento.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Biografia do Autor

Luis Fernando Camponogara, Universidade Federal do Pampa

Possui graduação no curso de Engenharia Mecânica pela Fundação Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), Campus Alegrete, (2018). Mestre no Programa de Pós-Graduação em Engenharia (PPEng) da UNIPAMPA.

Lorena Aparecida Nunes Viana, Universidade Federal do Pampa

Possui Mestrado em Engenharia com ênfase em modelagem e simulação na Universidade Federal do Pampa, e graduação em Engenharia Química na mesma universidade.

Rafael Maroneze, Universiade Federal do Pampa

Possui graduação em Física Bacharelado pela Universidade Federal de Santa Maria (2014), mestrado (2016) e doutorado (2019) em Física pela Universidade Federal de Santa Maria.

Otavio Costa Acevedo, Universidade de Oklahoma

Possui graduação em Meteorologia pela Universidade Federal de Pelotas (1993), mestrado em Meteorologia pela Universidade de São Paulo (1995) e doutorado em Ciências Atmosféricas pela State University of New York (2001).

Felipe Denardin Costa, Universidade Federal do Pampa

Possui graduação em Física - Licenciatura Plena pela Universidade Federal de Santa Maria (2007), mestrado em Física pela Universidade Federal de Santa Maria (2009) e doutorado em Física pela Universidade Federal de Santa Maria (2011), com período de doutorado sanduíche na Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, na Alemanha.

Referências

Ansorge, C., Mellado, J. P. (2014). Global intermittency and collapsing turbulence in the stratified planetary boundary layer. Boundary-layer meteorology, 153(1), 89–116. DOI: https://doi.org/10.1007/s10546-014-9941-3

Bech, K. H., Tillmark, N., Alfredsson, P. H., Andersson, H. I. (1995). An investigation of turbulent plane couette flow at low reynolds numbers. Journal of Fluid Mechanics, 286, 291–325. DOI: https://doi.org/10.1017/S0022112095000747

Celik, I. B., Cehreli, Z. N., Yavuz, I. (2005). Index of Resolution Quality for Large Eddy Simulations. Journal of Fluids Engineering, 127(5), 949–958. DOI: https://doi.org/10.1115/1.1990201

Donda, J., Van Hooijdonk, I., Moene, A., Jonker, H., van Heijst, G., Clercx, H., van de Wiel, B. (2015). Collapse of turbulence in stably stratified channel flow: a transient phenomenon. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 141(691), 2137–2147. DOI: https://doi.org/10.1002/qj.2511

Feraco, F., Marino, R., Pumir, A., Primavera, L., Mininni, P. D., Pouquet, A., Rosenberg, D. (2018). Vertical drafts and mixing in stratified turbulence: Sharp transition with froude number. EPL (Europhysics Letters), 123(4), 44,002. DOI: https://doi.org/10.1209/0295-5075/123/44002

Freire, L. S. (2022). Large-eddy simulation of the atmospheric boundary layer with nearwall resolved turbulence. Boundary-Layer Meteorology, pp. 1–19. DOI: https://doi.org/10.1007/s10546-022-00702-z

Holzmann, T. (2016).Mathematics, Numerics, Derivations and OpenFOAM®. Loeben,Germany: Holzmann CFD. Recovered from: https://holzmann-cfd.

Hooijdonk, I. G., Clercx, H. J., Ansorge, C., Moene, A. F., & & Wiel, B. J. (2018). Parametersfor the collapse of turbulence in the stratified plane couette flow.Journal of theAtmospheric Sciences, 75(9):3211–3231. DOI: https://doi.org/10.1175/JAS-D-17-0335.1

Hooijdonk, I. G., Donda, J. M., Clercx, H. J., Bosveld, F. C., & & Wiel, B. J. (2014).Shear capacity as prognostic of nocturnal boundary layer regimes.Journal of theAtmospheric Sciences, 72(4):1518–1532. DOI: https://doi.org/10.1175/JAS-D-14-0140.1

Mahrt, L., Vickers, D. (2006). Extremely weak mixing in stable conditions. Boundary-layer meteorology, 119(1), 19–39. DOI: https://doi.org/10.1007/s10546-005-9017-5

Penttinen, O., Yasari, E., Nilsson, H. (2011). A pimplefoam tutorial for channel flow, with respect to different les models. Practice Periodical on Structural Design and Construction, 23(2), 1–23.

Pope, S. B. (2001). Turbulent flows. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511840531

Sun, J., Mahrt, L., Banta, R. M., Pichugina, Y. L. (2012). Turbulence regimes and turbulence intermittency in the stable boundary layer during cases-99. Journal of the Atmospheric Sciences, 69(1), 338–351. DOI: https://doi.org/10.1175/JAS-D-11-082.1

Downloads

Publicado

2024-12-16

Como Citar

Camponogara, L. F., Viana, L. A. N., Maroneze, R., Acevedo, O. C., & Costa, F. D. (2024). Simulação numérica da ocorrência de Intermitência durante o colapso da turbulência. Ciência E Natura, 46(esp. 2), e87947. https://doi.org/10.5902/2179460X87947

Artigos mais lidos pelo mesmo(s) autor(es)

1 2 3 4 5 6 7 > >>