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El objetivo de este trabajo es desarrollar métodos de identificación de vórtices para comprender mejor la separación inestable utilizando simulación numérica directa basada en partículas para el flujo incompresible inestable que pasa por alas pequeñas. Se demuestra que en flujos con un número de Reynolds de 1000, el primer método de identificación de vórtices, contorno de vorticidad, se usa para capturar la región vórtica detrás de la superficie en la que se observa el paquete de burbujas de vórtices inestables en diferentes ángulos de ataque. El segundo método de identificación de vórtices, criterio Q, ha mostrado ventajas para capturar la región vórtica y rastrear la separación cerca de la pared al registrar las intensidades de vórtices del vórtice de borde de ataque y el vórtice de borde de salida a altos ángulos de ataque. La historia temporal de las intensidades ha mostrado una buena concordancia con la historia temporal del coeficiente de arrastre. El tercer método de identificación de vórtices, estructura coherente lagrangiana, ha demostrado su capacidad para registrar las superficies materiales que más se estiran, atraen y cortan, que forman los esqueletos de la dinámica de partículas lagrangianas en la región de estela de campo lejano. En consecuencia, el seguimiento de partículas en superficies de alto corte, que es muy importante para determinar la hoja de ruta de la inestabilidad, se captura bien.
Duong et al. (Mon,) estudiaron esta cuestión.