Adaptación de un método pseudo-espectral a condiciones de contorno no-libres

Se presenta la adaptación a condiciones de contorno no libres de un método pseudo-espectral basado en transformada de Fourier compleja. El método se aplica a la integración numérica de las ecuaciones de Oberbeck–Boussinesq en una celda de Rayleigh–Bénard con condiciones de contorno de Dirichlet en v...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Ramos, I. C., Briozzo, Carlos Bruno
Formato: Artículo publishedVersion
Lenguaje:Español
Publicado: Asociación Física Argentina 2014
Materias:
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.12110/afa_v25_n04_p194
Aporte de:
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spelling afa:afa_v25_n04_p1942023-11-07T11:03:37Z Adaptación de un método pseudo-espectral a condiciones de contorno no-libres Adapting a pseudo-spectral method to non-free boundary conditions An. (Asoc. Fís. Argent., En línea) 2014;04(25):194-197 Ramos, I. C. Briozzo, Carlos Bruno METODO PSEUDO-ESPECTRAL CONDICIONES DE CONTORNO NO LIBRES CONVECCION DE RAYLEIGH-BENARD PSEUDOSPECTRAL METHOD NON-FREE BOUNDARY CONDITIONS RAYLEIGH-BENARD CONVECTION Se presenta la adaptación a condiciones de contorno no libres de un método pseudo-espectral basado en transformada de Fourier compleja. El método se aplica a la integración numérica de las ecuaciones de Oberbeck–Boussinesq en una celda de Rayleigh–Bénard con condiciones de contorno de Dirichlet en velocidad (no-slip) y temperatura (contacto térmico perfecto). Se muestran los primeros resultados de una simulación numérica 2D de convección de aire seco para número de Rayleigh alto (R~109). Estos resultados representan la base a partir de la cual se pretende estudiar, mediante el mismo método, convección húmeda en un destilador solar We present the adaptation to non-free boundary conditions of a pseudo spectral method based on the (complex) Fourier transform. The method is applied to the numerical integration of the Oberbeck–Boussinesq equations in a Rayleigh–Bénard cell with Dirichlet boundary conditions for velocity(no-slip) and temperature (perfect thermal contact). We show the first results of a 2D numerical simulation of dry air convection at high Rayleigh number (R~109). These results are the base for the later study, by the same method, of wet convection in a solar still Fil: Ramos, I. C.. Universidad Nacional de Córdoba - CONICET. Instituto de Física Enrique Gaviola (IFEG). Córdoba. Argentina Fil: Briozzo, Carlos Bruno. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía y Física (UNC-FaMAF). Córdoba. Argentina Asociación Física Argentina 2014 info:ar-repo/semantics/artículo info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf spa info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar https://hdl.handle.net/20.500.12110/afa_v25_n04_p194
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