En los últimos años, los avances en el uso de software de dinámica de fluidos computacional (CFD) han aumentado enormemente debido a su gran potencial para ahorrar tiempo en el proceso de diseño en comparación con las pruebas experimentales para la adquisición de datos. Además, en las pruebas reales se mide un número limitado de magnitudes a la vez, mientras que en un análisis CFD se pueden medir todas las magnitudes deseadas a la vez y con una alta resolución en el espacio y el tiempo. En este artículo se revisan los avances realizados en el modelado y la simulación CFD para el diseño y la optimización de turbinas hidráulicas de flujo cruzado (CFT). El rendimiento de estas turbinas depende de diversos parámetros como el número de álabes, la relación de velocidad de punta, el tipo de perfil aerodinámico, el paso de los álabes, la longitud de cuerda y la torsión, y su distribución a lo largo de la envergadura de los álabes. Se describen detalladamente los aspectos técnicos del diseño del modelo, que incluyen las condiciones de contorno, la solución de las ecuaciones de gobierno del flujo de agua a través de los CFTS y las suposiciones realizadas durante las simulaciones. A partir de la revisión, se ha proporcionado una idea clara sobre la idoneidad de las aplicaciones CFD de precisión en el diseño y optimización de turbinas hidráulicas de flujo cruzado. Por lo tanto, esto da una idea de que CFD es una herramienta útil y eficaz adecuada para el diseño y optimización de CFTs.
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