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Modelación numérica de un evento de viento Raco en Chile central y su sensibilidad a la topografía

Castro Rossel, Alondra Victoria January 2018 (has links)
Tesis para optar al grado de Magíster en Meteorología y Climatología / En la precordillera de Chile central y particularmente en el cajón Maipo se observan flujos forzados por el terreno, los cuales reciben el nombre de viento Raco. Corresponde a un flujo que desciende, se calienta y sale por el cajón cordillerano. Se produce principalmente durante las noches de invierno. El objetivo del estudio es explorar los factores topográficos que inciden en el Raco. Para esto, se realizan simulaciones numéricas con el modelo WRF para un caso de estudio entre el 16 y 26 de junio del 2002. Posterior a esto, se realiza una serie de simulaciones que modifican la topografía. Para el experimento de control, se verifica que el modelo reproduce características similares a las observadas en superficie, y en altura se observa un chorro del este que se maximiza en 1400 metros de altitud aproximadamente. En los experimentos de topografía modificada se observa que la intensidad del chorro depende principalmente de la interacción del viento con la zona noreste del valle. En algunos casos el chorro de altura penetra hasta la superficie, pero sólo hasta la salida del valle (La Obra). Aquí el flujo experimenta un despegue, el cual puede deberse a efectos dinámicos como un salto hidráulico, o a una convergencia entre el aire cálido que desciende y el aire frío de la cuenca de Santiago. Para los vientos en superficie se observa que la topografía local es de gran relevancia en el desarrollo del Raco, el cual se intensifica o debilita dependiendo de cambios en cerro Purgatorio.
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High-Stress Shear-Induced Crystallization in Isotactic Polypropylene and Propylene/Ethylene Random Copolymers

Ma, Z., Fernandez-Ballester, L., Cavallo, D., Gough, Tim, Peters, G.W.M. January 2013 (has links)
No / Crystallization of an isotactic polypropylene (iPP) homopolymer and two propylene/ethylene random copolymers (RACO), induced by high-stress shear, was studied using in situ synchrotron wide-angle X-ray diffraction (WAXD) at 137 °C. The “depth sectioning” method (Fernandez-Ballester Journal of Rheology 2009, 53 (5), 1229−1254) was applied in order to isolate the contributions of different layers in the stress gradient direction and to relate specific structural evolution to the corresponding local stress. This approach gives quantitative results in terms of the specific length of fibrillar nuclei as a function of the applied stress. As expected, crystallization becomes faster with increasing stress—from the inner to the outer layer—for all three materials. Stress-induced crystallization in a RACO with 7.3 mol % ethylene content was triggered at only 1 °C below its nominal melting temperature. The comparison of iPP and RACO’s with 3.4 and 7.3 mol % ethylene monomer reveals the effect of ethylene defects on high-stress shear induced crystallization at 137 °C. It is found that, for a given applied stress, the specific nuclei length formed by flow increases with ethylene content—which is attributed to a greater high molecular weight tail. However, the linear growth rate is significantly reduced by the presence of ethylene comonomers and it is found that this effect dominates the overall crystallization kinetics. Finally, a time lag is found between development of parent lamellae and the emergence of daughter lamellae, consistent with the concept of daughter lamellae nucleated by homoepitaxy on the lateral faces of existing parent lamellae.

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