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Los insectos giran sus alas en cada reverso de golpe y pueden aumentar la sustentación en la fase temprana de un medio golpe. El posible mecanismo de mejora de la sustentación de esta rápida rotación de alas y su fuerte conexión con los vórtices de estela aún están poco explorados, especialmente cuando ocurren comportamientos inestables del vórtice en el borde de ataque (LEV). Aquí, estudiamos numéricamente la generación de sustentación y la dinámica subyacente de vorticidad durante la rápida rotación de un ala de relación de aspecto bajo a un número de Reynolds ({Re}) de 1500. Nuestros hallazgos demuestran que cuando el LEV externo se descompone, una rotación avanzada aún puede mejorar la sustentación en la fase temprana de un medio golpe, lo que se origina en una interacción con el vórtice de descomposición en la región externa. Esta interacción, llamada el mecanismo de chorro de vórtice de descomposición, resulta en un chorro y, por lo tanto, en una mayor presión en la superficie a favor del viento, incluyendo una fuerza de succión más fuerte en la punta del ala en la superficie de sotavento. Aunque el LEV estable dentro del centro del ala retiene su crecimiento y ubicación durante una rotación avanzada, puede ser perjudicial para la mejora de la sustentación a medida que se desplaza por debajo del ala. Por lo tanto, para un ala que bate a {Re} 10³, las interacciones con vórtices de borde de ataque estables y de descomposición conducen a los mecanismos de succión de un solo vórtice y de chorro de vórtice de descomposición, respectivamente. En otras palabras, la contribución de la interacción ala-estela depende de la ubicación a lo largo de la envergadura. El trabajo actual también implica la importancia de la cinemática del ala en esta interacción ala-estela en alas que baten, y proporciona una perspectiva alternativa para comprender este complejo fenómeno de flujo a {Re} 10³.
Chen et al. (Thu,) estudiaron esta cuestión.