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IIIIIMI II¡¡¡IBM - Biblioteca Complutense - Universidad Complutense ...

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ASPECTOS GENERALES DE LA TURBULENCIA<br />

______ - F (1.39)<br />

dz’<br />

w<br />

siendo S, un factor de forma adimensional del perfil, tal que S~ = 1 si p O, y<br />

(iIiV~) s~f fw2 dA~ (1. 40)<br />

Como en el caso de la ecuación (1.34), es necesario hacer algunas<br />

consideraciones sobre la variación del término (wV~) en la ecuación (1.39). Una<br />

solución detallada se puede encontrar en Briggs (1984). En estas relaciones no se han<br />

tomado en cuenta ni las condiciones iniciales, ni los efectos de la turbulencia en el<br />

ambiente, ni el tipo de estratificación atmosférica. Aunque hay distintos modelos<br />

sobre el desarrollo de los penachos teniendo en cuenta éstos y otros factores que<br />

intervienen directamente en el problema, no se ha conseguido todavía un criterio<br />

general que permita predecir el crecimiento y posterior desarrollo en la atmósfera de<br />

un penacho.<br />

1.4 Capa de mezcla en chorros axilsimétricos<br />

El cálculo de la capa de cortadura con simetría axial, es algo más difícil, en<br />

general, que el de la capa plana, pero ambas capas tienen en común que la corriente<br />

potencial dada sólo depende de una coordenada local, y las dos componentes de la<br />

velocidad en la capa límite son función sólo de dos coordenadas. Esto equivale a<br />

decir que no existe componente de la velocidad en la dirección de la tercera<br />

coordenada. El caso general de una capa límite con componentes de velocidad en las<br />

tres direcciones del espacio, llamada capa limite tridimensional, presenta grandes<br />

dificultades de cálculo y sigue siendo objeto de estudio constante.<br />

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