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Levantando el plano de un cilindro al plano de un perfil aerodinámico Joukowski, lleva varios pasos geométricos que tienen que ser considerados cuidadosamente. Al realizar esto, la velocidad alrededor del cilindro tiene que estar relacionada con la velocidad en la superficie de sustentación del perfil aerodinámico. Una vez que la velocidad de este último haya sido determinada, la distribución de presión sobre la superficie de sustentación se puede obtener por medio del coeficiente de presión. Además, el valor de la circulación Γ se debe obtener de la condición de Kutta. De acuerdo con esta condición, el flujo debe dejar el borde de fuga suavemente, y debido a esto, los componentes de la velocidad en el borde de fuga que son una función de Γ son cero. Resolver esta ecuación que es igual a cero resulta fácil al determinar la circulación Γ. Por lo tanto, considerando el ...
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A risk analysis of the ATK ALV X1 vehicle was developed by the American company ACTA to support the NASA space agency Wallops Flight Facility located in Virginia. This particular risk analysis obtained results of the probability of impact of fragments of this vehicle that could collide with a B747 aircraft that could be flying over the space test area. The ATK ALV X1 was launched successfully but left its nominal flight path trajectory after 27 seconds, and for safety purposes, the flight termination system (FTS) was activated by destroying the vehicle and throwing into space the fragments that endanger air transport. Once again, in space history, ACTA contributes to public and transportation safety in this manner.
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Publicado 2019
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La ecuación de Bernoulli en un caso determinado de un problema del flujo de fluido. Se deben cumplir algunas restricciones para aplicar correctamente esta ecuación en particular. El flujo del fluido debe considerarse no viscoso, incompresible, estable e irrotacional. Sin embargo, si el flujo del fluido es rotacional, la ecuación de Bernoulli aún puede aplicarse siempre y cuando los puntos de interés estén en la misma línea de corriente del flujo. Aquí, nos enfocaremos en demostrar que, en el caso de un flujo de fluido rotacional, los puntos de interés deben encontrarse en la misma línea de corriente del flujo y por esta razón, sí se podría continuar con el uso de la ecuación de Bernoulli. El principio solo es aplicable a los flujos isentrópicos: cuando los efectos de los procesos irreversibles (e.g. turbulencia, fricción) y los procesos noadiabáticos (e.g. la radiación ...
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Publicado 2020
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Entre otras técnicas, las técnicas para resolver problemas de flujo sobre misiles hipersónicos modernos que están en el régimen de flujo hipersónico son las soluciones exactas. La primera solución exacta se basa en las relaciones de ondas de choque oblicuas y se mantiene para todos los números de Mach superiores a la unidad, supersónicos o hipersónicos, suponiendo gases perfectamente calóricos. El segundo método de solución exacta es el método de inclinación de superficie local basado en la teoría newtoniana. El tercer método de solución exacta es el método de pequeña perturbación hipersónica que se basa en los supuestos de que la pendiente de la superficie local del cuerpo en la dirección de la corriente es pequeña en todas partes en comparación con la unidad; las perturbaciones de velocidad son pequeñas en comparación con la velocidad de flujo libre, y la per...
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Publicado 2016
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La cobertura de los fenómenos físicos experimentados en el flujo compresible es algo difícil de entender. Sin embargo, aquí damos una explicación breve acerca de las hipótesis empleadas en el análisis de flujo compresible. Una base sólida para un estudio más avanzado y enfocado, y la comprensión de las causas de flujo compresible para diferenciar de los flujos incompresibles y la forma en que se pueden analizar es vital para resolver problemas reales en aerodinámica. Los asuntos de comprensibilidad aparecen cuando los fluidos se están moviendo con una velocidad mayor que la velocidad del sonido la cual es equivalente al valor del número Mach 0.3. Es importante entender el comportamiento del fluido por encima de este valor de número Mach porque los factores de comprensibilidad afectan al fluido y se necesitaría tomar en cuenta tales factores para conseguir resultados cercan...