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Two Notions of Power & Two Conceptions of Separation

Se diseñó y construyó una cavidad que permitió la generación de un chorro sintético en un rango de frecuencias de 100 a 1000 Hz usando un parlante. Se encontró que en frecuencias iguales o mayores a 360 Hz no se producen vórtices claros y desarrollados.

Se comprobó por medio de velocimetría por imagen de partículas la generación de anillos de vorticidad. Adicionalmente, se pudo hacer seguimiento a los vórtices mientras se alejaban del orificio del diámetro hasta que se desvanecieron del espacio visible. Las limitaciones de la visualización no permitieron observar el desarrollo de los vórtices, sino únicamente vórtices completamente desarrollados y fuera de la cavidad.

En general: la longitud de carrera disminuye de forma lineal al aumentar el diámetro, el número de Reynolds es mayor en las pruebas de 4 mm de diámetro de chorro y en las de frecuencia de oscilación de 150 Hz. Lo cual concuerda con la frecuencia teórica del diafragma que es de 163.8 Hz. Las discrepancias con estas afirmaciones ocurren en la prueba donde se evaluó la combinación de 2 mm de diámetro de chorro y frecuencia de oscilación de 150 Hz. Lo cual podría sugerir que se presentó un error en la toma de datos en esa combinación.

Estadísticamente, el diámetro del chorro es el factor que siempre tiene un efecto en las variables de salida, mientras que la frecuencia lo tiene exceptuando en la velocidad máxima. No hay prueba estadística que la frecuencia y el diámetro interactúen entre sí para generar un efecto en las variables de salida.

Bibliografía

[1] R. Joslin y D. Miller, Fundamentals and Applications of Modern Flow Control, Reston, VA: American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc., 2009.

[2] A. Glezer y M. Amitay, «Synthetic Jets,» Annual Reviews of Fluid Mechanics, nº 34, pp. 503- 529, 2002.

[3] M. Raffel, C. E. Willert, S. T. Wereley y J. Kompenhans, Particle Image Velocimetry: A Practical Guide, Berlin: Springer, 2007.

[4] LaVision GmbH, Product-Manual: Flow Master Software, Göttingen, Germany: LaVision GmbH, 2006.

[5] J. Deng, W. Yuan, J. Luo, D. Shen y B. Ma, «Design and fabrcation of a piezoelectric micro synthetic jet actuator,» Conference on nano/micro engineered and molecular systems, IEEE

International, nº 6, pp. 301-304, 2011.

[6] T. Li, Y. Chen y J. Ma, «Frequency dependence of piezoelectric vibration velocity,» Sensors

and actuators A: physical, nº 138, pp. 404-410, 2007.

[7] M. Chaudhari, G. Verma, B. Puranik y A. Agrawal, «Frequency response of a synthetic jet cavity,» Experimental thermal and fluid science, nº 33, pp. 439-448, 2009.

[8] N. Ibagón Carvajal, Implementación y caracterización experimental y computacional de un

chorro sintético, Bogotá: Tesis de maestría en ingeniería mecánica, Universidad de los

Andes, 2012.

[9] R. Mathis, D. Duke, V. Kitsios y J. Soria, «Use of zero-net-mass-flow for separation control in diffusing S-duct,» Experimental thermal asn fluid science, nº 33, pp. 169-172, 2008. [10] A. Qayoum, V. Gupta, P. Panigrahi y K. Muralidhar, «Influence of amplitude and frequency

modulation on flow created by a synthetic jet actuator,» Elsevier, nº 162, pp. 36-50, 2010. [11] L. D. Ávila Rojas, «Análisis en CFD de un Perfil Alar NACA 4415 con Control de Chorro

Sintético a Alto Ángulo de Ataque,» Proyecto de Grado. Universidad de los Andes. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Mecánica, Bogotá, 2010.

[12] A. A. Rojas Bueno, «Análisis Computacional de un Sistema de Control de flujo Híbrido en un Perfil Alar NACA 4415,» Proyecto de Grado. Universidad de los Andes. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Mecánica, Bogotá, 2011.

[13] R. Holman, Y. Utturkar, R. Mittal, B. L. Smith y L. Cattafesta, «Formation Criterion for Synthetic Jets,» AIAA Jorunal, vol. 43, nº 10, pp. 2110-2116, 2005.

[14] P. Moin, Fundamentals of Engineering Numerical Analysis, New York, NY: Cambridge University Press, 2010.

[15] D. C. Montgomery, Diseño y Análisis de Experimentos, México: Grupo Editorial Iberoamérica, S.A. de C.V., 1991.

[16] S. Zhong, M. Jabbal, H. Tang, L. Garcillan, F. Guo, N. Wood y C. Warsop, «Towards the design of synthetic-jet actuators for full-scale flight conditions. Part 1: The fluid mechanics of synthetic-jet actuators,» Flow turbulence and combustion, nº 78, pp. 283- 307, 2007.

[17] M. Jain, B. Puranik y A. Agrawal, «A numerical investigation of effects of cavity and orifice parameters on the characteristics of a synthetic jet flow,» Sensors and Actuators A:

Physical, nº 165, pp. 351-366, 2011.

[18] F. Melero, Materiales y procesos avanzados: Materiales de alta tecnología, España: Tecnología y gestión de la innovación, 1993.

[19] J. Z. Zhang y X. M. Tan, «Experimental study on flow and heat transfer characteristics of synthetic jet driven by piezoelectric actuator,» Science in China Series E: Technological

Sciences, vol. 50, nº 2, pp. 221-229, 2007.

[20] LaVision GmbH, Product-Manual: ImagerProPlus & ImagerProX, Göttingen, Germany: LaVision GmbH, 2007.

[21] R. Q. Shan y J. J. Wang, «Experimental studies of the influence of parameters on axisymmetric synthetic jets,» Sensors and Actuators A: Physical, nº 157, pp. 107-112, 2010.

[22] M. Amitay y A. Glezer, «Aerodynamic Flow Control Using Synthetic Jet Actuators,» de

Adriana Moreno

Dibujado Comprobado Aprobado 1 Aprobado 2

Salvo indicación contraria

cotas en milímetros

ángulos en grados

tolerancias ±0,5 y ±1º

Nombre Fecha Siemens PLM Software

Título

Ensamble Espacio Experimental - Cavidad Resonante

A3 Plano

Archivo: Ensamble 30ex.dft

Escala 1:5 Peso

Hoja 1 de 1

Solid Edge ST

1

1

2

1

3

2

5

4

4

1

6

4

7

1

de

elemento

extensión)

1

Base caja 1

Adriana MV

1

2

Base caja 2

Adriana MV

1

3

Base caja 3

Adriana MV

2

4

Ensamble chorro

Adriana MV

1

5

Caja

Adriana MV

4

6

Pestaña

Adriana MV

4

Adriana Moreno

Ensamble Cavidad Resonante

Dibujado Comprobado Aprobado 1 Aprobado 2

Salvo indicación contraria

cotas en milímetros

ángulos en grados

tolerancias ±0,5 y ±1º

Nombre Fecha Siemens PLM Software

Título

A3 Plano

Rev

Archivo: Ensamble chorro.dft

Escala 1:1 Peso

Hoja 1 de 1

Solid Edge ST

13/08/2013

1

2

2

1

3

1

de

elemento

extensión)

1

Chorro 1

Adriana MV

2

2

Chorro 2

Adriana MV

1

3

Chorro 3

Adriana MV

1

Adriana MV

Dibujado Comprobado Aprobado 1 Aprobado 2

Salvo indicación contraria cotas en milímetros ángulos en grados tolerancias ±0,5 y ±1º Nombre Fecha Siemens PLM Software Título A3 Plano Rev

Archivo: Base caja 1ER.dft

Escala Peso Hoja 1 de 1 20/08/13 Solid Edge ST

O

131

5

Adriana MV

Dibujado Comprobado Aprobado 1 Aprobado 2

Salvo indicación contraria cotas en milímetros ángulos en grados tolerancias ±0,5 y ±1º Nombre Fecha Siemens PLM Software Título A1 Plano Rev

Archivo: Base caja 2ER.dft

Escala Peso Hoja 1 de 1

20/08/13 Solid Edge ST

310

310 10

Adriana MV

Dibujado Comprobado Aprobado 1 Aprobado 2

Salvo indicación contraria cotas en milímetros ángulos en grados tolerancias ±0,5 y ±1º Nombre Fecha Siemens PLM Software Título A3 Plano Rev

Archivo: Base caja 3ER.dft

Escala Peso Hoja 1 de 1 20/08/13 Solid Edge ST

R 65,5

5

Adriana MV

Dibujado Comprobado Aprobado 1 Aprobado 2

Salvo indicación contraria cotas en milímetros ángulos en grados tolerancias ±0,5 y ±1º Nombre Fecha Siemens PLM Software Título A1 Plano Rev

Archivo: Caja ER.dft

Escala Peso Hoja 1 de 1

20/08/13 Solid Edge ST

305

5

Adriana MV

Dibujado Comprobado Aprobado 1 Aprobado 2

Salvo indicación contraria cotas en milímetros ángulos en grados tolerancias ±0,5 y ±1º Nombre Fecha Siemens PLM Software Título A3 Plano Rev

Archivo: Pestaña ER.dft

Escala Peso Hoja 1 de 1 20/08/13 Solid Edge ST

5

340

Adriana MV

Dibujado Comprobado Aprobado 1 Aprobado 2

Salvo indicación contraria cotas en milímetros ángulos en grados tolerancias ±0,5 y ±1º Nombre Fecha Siemens PLM Software Título A3 Plano Rev

Archivo: Chorro 1ER.dft

Escala Peso Hoja 1 de 1 20/08/13 Solid Edge ST

O

75

5

Adriana MV

Dibujado Comprobado Aprobado 1 Aprobado 2

Salvo indicación contraria cotas en milímetros ángulos en grados tolerancias ±0,5 y ±1º Nombre Fecha Siemens PLM Software Título A3 Plano Rev

Archivo: Chorro 2 ER.dft

Escala Peso Hoja 1 de 1 20/08/13 Solid Edge ST

5

Cantidad: 1 unidad

Adriana MV

Dibujado Comprobado Aprobado 1 Aprobado 2

Salvo indicación contraria cotas en milímetros ángulos en grados tolerancias ±0,5 y ±1º Nombre Fecha Siemens PLM Software Título A3 Plano Rev

Archivo: Chorro 3 ER.dft

Escala Peso Hoja 1 de 1 20/08/13 Solid Edge ST

5

O

75

Adriana MV

Dibujado Comprobado Aprobado 1 Aprobado 2

Salvo indicación contraria cotas en milímetros ángulos en grados tolerancias ±0,5 y ±1º Nombre Fecha Siemens PLM Software Título A1 Plano Rev

Archivo: Tapa ER.dft

Escala Peso Hoja 1 de 1

20/08/13 Solid Edge ST

340 3