IMPLEMENTAÇÃO DE MODELO ANISOTRÓPICO DE TURBULÊNCIA PARA SIMULAÇÃO DE ESCOAMENTO GIRATÓRIO DE CICLONES

Autores

  • Rafaello Duarte Luciano Universidade Regional de Blumenau – FURB
  • Leonardo Machado da Rosa Universidade Regional de Blumenau – FURB
  • Evandro Balestrin Universidade Regional de Blumenau – FURB
  • Dirceu Noriler Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
  • Henry França Meier Universidade Regional de Blumenau – FURB

Resumo

Uma das características do escoamento em ciclones é o comportamento anisotrópico da turbulência devido à dominância do escoamento vorticial. Tal aspecto torna inadequado o uso de modelos mais simples como o k-ϵ padrão, que consideram a turbulência isotrópica, e por isso não conseguem prever corretamente o escoamento de ciclones em simulações numéricas. Por outro lado, modelos mais completos como o Reynolds Stress Model (RSM) exigem o uso de maior quantidade de recursos computacionais. No presente estudo foi implementado um modelo de turbulência anisotrópico híbrido entre k-ϵ e comprimento de mistura de Prandtl, com duas equações de transporte adicionais, utilizando o código aberto para fluidodinâmica computacional OpenFOAM. Resultados obtidos indicam que esse modelo tende a melhorar a captura de características importantes do escoamento de ciclones sem aumentar notavelmente o custo computacional, reforçando seu potencial para situações que necessitem de rapidez ou de um grande número de simulações.

Biografia do Autor

Rafaello Duarte Luciano, Universidade Regional de Blumenau – FURB

Mestrando da Universidade Regional de Blumenau – FURB

Leonardo Machado da Rosa, Universidade Regional de Blumenau – FURB

Pesquisador da Universidade Regional de Blumenau – FURB

Evandro Balestrin, Universidade Regional de Blumenau – FURB

Pesquisador da Universidade Regional de Blumenau – FURB

Dirceu Noriler, Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP

Professor da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP

Henry França Meier, Universidade Regional de Blumenau – FURB

Professor da Universidade Regional de Blumenau – FURB

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Publicado

2017-07-21