Written by students who passed Immediately available after payment Read online or as PDF Wrong document? Swap it for free 4.6 TrustPilot
logo-home
Class notes

Teoria Tema 8 - Fenomenos de Transporte

Rating
-
Sold
-
Pages
15
Uploaded on
21-06-2026
Written in
2025/2026

Apuntes teóricos de la asignatura Fenomenos de Transporte, de Ingeniería Química, UAB.

Institution
Course

Content preview

FENOMENS DE TRANSPORT
Teoria - Tema 8: Turbulencia
Versio Explicativa Ampliada | Enginyeria Quimica | UAB | Curs 2025-2026

NOTA: Aquesta versio mante TOT el contingut del document original Teoria_Tema8.docx i hi afegeix:
explicacio de cada variable i simbol, justificacio de cada pas matematic, interpretacio fisica de les
equacions i connexions entre conceptes. Les explicacions addicionals apareixen en cursiva blava.




0. Glossari Complet de Simbols
Abans de llegir les equacions, es fonamental saber que significa cada lletra. Aqui es dona el significat
complet, amb unitats, de cada simbol que apareix al tema.
Simbol / Unitats Significat i interpretacio fisica
v(x,y,z,t) [m/s] Velocitat instantania del fluid en el punt (x,y,z) en el
moment t. Es un vector 3D. Valor mesurat si es posa un
anemometre en aquell punt.
v_barra(x,y,z) [m/s] Velocitat mitja puntual (Reynolds). Resultat de fer la
mitjana temporal de v durant un interval T molt llarg. No
depen del temps (en flux estacionari).
v'(x,y,z,t) [m/s] Fluctuacio de velocitat: desviacio instantania respecte a
la mitja. Pot ser positiva o negativa. La seva mitjana
temporal es zero per definicio: <v'> = 0.
nu [m^2/s] Viscositat cinematica: nu = mu/rho. Mesura la
'resistencia' del fluid al moviment. Per a l'aigua a 20C:
nu aprox 10^-6 m^2/s. Per a l'aire: nu aprox 1.5e-5
m^2/s.
mu [Pa*s] Viscositat dinamica. Relacionada amb nu per mu =
rho*nu. Apareix directament a les equacions de Navier-
Stokes.
rho [kg/m^3] Densitat del fluid (massa per unitat de volum). Per a
fluids incompressibles: constant.
epsilon [W/kg = m^2/s^3] Taxa de dissipacio d'energia cinetica turbulenta per
unitat de massa. Energia que es converteix en calor per
unitat de temps i massa.
eta [m] Escala de longitud de Kolmogorov. Mida dels vortexs
mes petits, on la viscositat disipa l'energia. eta =
(nu^3/epsilon)^(1/4).
tau_K [s] Escala de temps de Kolmogorov. Temps caracteristic
dels vortexs mes petits. tau = (nu/epsilon)^(1/2).
u_eta [m/s] Escala de velocitat de Kolmogorov. Velocitat
caracteristica dels vortexs mes petits. u_eta =
(nu*epsilon)^(1/4).
P [Pa] Pressio termodinamica del fluid. Actua com a forca de
compressio per unitat d'area.

, g [m/s^2] Vector acceleracio gravitatoria (aprox 9.8 m/s^2 cap
avall).
R_ij [Pa] Tensor de Reynolds: R_ij = -rho*<v'_i*v'_j>. Termes
addicionals que apareixen en promitjar les equacions
NS. Representen el transport turbulent de QdM.
mu_t [Pa*s] Viscositat turbulenta (o aparent). Propietat del camp de
flux (no del fluid). Quantifica com la turbulencia
augmenta el transport efectiu de QdM.
l_m [m] Longitud de mescla de Prandtl. Distancia que un
aggregat de molecules recorre abans de mesclar-se.
Quantitat empirica, analoga al cami lliure mitja
molecular.
k [m^2/s^2] Energia cinetica turbulenta per unitat de massa: k =
(1/2)*<v'^2>. Mesura la intensitat global de la
turbulencia.
kappa [-] Constant de von Karman: kappa aprox 0.41. Apareix en
la llei logaritmica de la paret.
Re [-] Nombre de Reynolds: Re = rho*v*L/mu = v*L/nu.
Relacio entre forces inercials i viscoses. Re > ~4000 en
canonada -> turbulencia.
y [m] Distancia a la paret: y = R - r, on r es el radi mesurat
des del centre.
R [m] Radi interior de la canonada.
s_ij [1/s] Tensor de taxa de deformacio. Part simetrica del
gradient de velocitat: s_ij = (1/2)*(dv_i/dx_j + dv_j/dx_i).
tau_ij [Pa] Tensor d'esforcaments viscosos. Per a fluid Newtonia:
tau_ij = 2*mu*s_ij.
h o Delta_x [m] Pas de la malla en diferencies finites. Distancia entre
punts consecutius.
f_i [-] Valor d'una variable al punt i de la malla numerica (pot
ser v, T, c, etc.).




1. Objectius del Tema
El Tema 8 es el mes conceptual de l'assignatura. No hi ha problemes numerics de turbulencia pura,
pero els conceptes son fonamentals per entendre per que el flux turbulent es mes eficient que el laminar
i quines eines usa l'enginyeria per modelar-lo.
En completar aquest tema, l'estudiant ha de ser capac de:
 Definir turbulencia i distingir-la del regim laminar.
 Aplicar la descomposicio de Reynolds per separar velocitat mitjana i fluctuacio.
 Identificar les escales de Kolmogorov i la seva relacio amb la dissipacio d'energia.
 Escriure i interpretar l'equacio de Navier-Stokes per a un fluid Newtonia viscos.
 Comprendre les bases dels metodes numerics (diferencies finites) aplicats a la mecanica de fluids.
 Distingir els models de turbulencia DNS, RANS i LES i saber quan s'aplica cadascun.
 Aplicar el model de Boussinesq i el concepte de viscositat turbulenta.
 Comparar els perfils de velocitat laminar i turbulent en una canonada circular.

Connected book

Written for

Institution
Study
Course

Document information

Uploaded on
June 21, 2026
Number of pages
15
Written in
2025/2026
Type
Class notes
Professor(s)
David gabriel
Contains
All classes

Subjects

$4.09
Get access to the full document:

Wrong document? Swap it for free Within 14 days of purchase and before downloading, you can choose a different document. You can simply spend the amount again.
Written by students who passed
Immediately available after payment
Read online or as PDF

Get to know the seller
Seller avatar
danielperezgamiz

Also available in package deal

Get to know the seller

Seller avatar
danielperezgamiz Universitat Autónoma de Barcelona
Follow You need to be logged in order to follow users or courses
Sold
-
Member since
1 month
Number of followers
0
Documents
8
Last sold
-

0.0

0 reviews

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Why students choose Stuvia

Created by fellow students, verified by reviews

Quality you can trust: written by students who passed their tests and reviewed by others who've used these notes.

Didn't get what you expected? Choose another document

No worries! You can instantly pick a different document that better fits what you're looking for.

Pay as you like, start learning right away

No subscription, no commitments. Pay the way you're used to via credit card and download your PDF document instantly.

Student with book image

“Bought, downloaded, and aced it. It really can be that simple.”

Alisha Student

Working on your references?

Create accurate citations in APA, MLA and Harvard with our free citation generator.

Working on your references?

Frequently asked questions