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  <title>DSpace Collection:</title>
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  <updated>2026-03-17T06:24:24Z</updated>
  <dc:date>2026-03-17T06:24:24Z</dc:date>
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    <title>Evaluación térmica del block utilizado en techos de la República mexicana</title>
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    <author>
      <name>Lima Téllez, Thania Guadalupe</name>
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    <updated>2023-02-13T22:35:28Z</updated>
    <published>2017-03-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Title: Evaluación térmica del block utilizado en techos de la República mexicana
Authors: Lima Téllez, Thania Guadalupe
Description: En este trabajo se realizó la evaluación del comportamiento térmico de un block con &#xD;
dimensiones de 40 x 15 &#x1d450;&#x1d45a;2 y con dos huecos de 16x10 &#x1d450;&#x1d45a;2&#xD;
, utilizado como componente de &#xD;
techos bajo condiciones climáticas de la ciudad de Mérida, Yucatán. La evaluación se realizó &#xD;
para el día más cálido y para el día más frio del año, se modelaron seis configuraciones&#xD;
distintas haciendo uso de películas reflectivas blanca, negra y aislamiento térmico. De las seis &#xD;
configuraciones se tomó una como referencia, la configuración que representa un techo &#xD;
convencional de la República Mexicana. &#xD;
En el estudio se consideró convección dentro de los huecos y conducción en las partes sólidas&#xD;
del block. Las paredes verticales se consideraron adiabáticas, la pared superior se consideró &#xD;
transferencia de calor por convección y radiación, mientras que para la pared inferior se &#xD;
consideraron pérdidas por convección.&#xD;
Adicionalmente, dentro de las actividades desarrolladas para lograr la comprensión del &#xD;
fenómeno de estudio, se analizaron las ecuaciones de conservación y se realizó un análisis &#xD;
dimensional del cual se obtuvó el número Nusselt, el número Reynolds, el número de Grashof &#xD;
y el número de Prandtl. &#xD;
De la evaluación térmica del block se obtuvó que las configuraciones en las cuales se utilizó &#xD;
película negra mostraban un incremento de flujo de calor y de temperatura superficial al &#xD;
interior, mientras que las configuraciones con película blanca tienen un comportamiento &#xD;
contrario con una reducción de flujo de calor y de temperatura al interior en un día cálido. Por &#xD;
lo que se puede concluir, que al realizar el estudio para la ciudad de Mérida, Yucatán donde &#xD;
se presentan altas temperaturas la mayoría del año y lo que se busca es una reducción de &#xD;
flujo de calor al interior de una vivienda, la configuración más adecuada para este tipo de clima &#xD;
resulto la configuración que utiliza película blanca y aislamiento térmico.</summary>
    <dc:date>2017-03-01T00:00:00Z</dc:date>
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    <title>Evaluación computacional del método de multimallas en problemas de transferencia de calor</title>
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    <author>
      <name>Vázquez Beltrán, Edgar</name>
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    <id>https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5240</id>
    <updated>2023-02-13T22:34:24Z</updated>
    <published>2017-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Title: Evaluación computacional del método de multimallas en problemas de transferencia de calor
Authors: Vázquez Beltrán, Edgar
Description: En este reporte se presenta la evaluación computacional del método de Multimalla &#xD;
de correcciones aditivas (ACM), para mejorar el tiempo de cómputo de los distintos &#xD;
métodos de solución de ecuaciones algebraicas en un problema de transferencia &#xD;
de calor de una cavidad calentada diferencialmente en régimen flujo laminar. Las &#xD;
corridas computacionales fueron realizadas con los mismos parámetros, como son &#xD;
el paso de tiempo, factores de relajación, valores iniciales de las variables etc. Se &#xD;
demostró que el acoplamiento de la técnica multimalla (ACM) reduce el esfuerzo de &#xD;
computacional respecto al tiempo de cómputo considerablemente al acoplarlo al &#xD;
método de solución de ecuaciones algebraicas LGS-ADI.</summary>
    <dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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    <title>Análisis térmico de un intercambiador de calor tierra-aire EAHE</title>
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    <author>
      <name>García Pérez, Daniel</name>
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    <id>https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5239</id>
    <updated>2023-02-13T22:33:48Z</updated>
    <published>2017-02-09T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Title: Análisis térmico de un intercambiador de calor tierra-aire EAHE
Authors: García Pérez, Daniel
Description: El uso de Intercambiadores de Calor Tierra-Aire (EAHE por sus siglas en inglés) se &#xD;
ha llevado a cabo siglos atrás. Sin embargo, su importancia se ha reflejado en la actualidad, &#xD;
debido al alto consumo de energía por parte de sistemas activos para el confort térmico en &#xD;
edificaciones, ya que demandan generación de energía eléctrica a base de combustible &#xD;
fósiles. De esta manera EAHE está diseñado para reducir la demanda de energía mencionada, &#xD;
manteniendo el confort térmico dentro de las edificaciones.&#xD;
Un EAHE, trabaja aprovechando la inercia térmica de la tierra, ocasionando que, para &#xD;
verano suministre aire a baja temperatura en comparación a la temperatura del medio &#xD;
ambiente, y para invierno, suministre aire a mayor temperatura que la de medio ambiente.&#xD;
Se ha realizado un estudio numérico bidimensional de un EAHE, para determinar las &#xD;
temperaturas del fluido circundante, con base a la profundidad que se encuentre éste mismo &#xD;
y así determinar la profundidad óptima para un mejor desempeño del sistema. El estudio está &#xD;
enfocado al comportamiento térmico del tubo del sistema y la tierra, para ello se considera &#xD;
que la transferencia de calor se da por convección al interior del tubo, ya que el fluido (aire) &#xD;
está en movimiento, ya sea por convección natural o forzada, y en la tierra se da por &#xD;
conducción, ya que la tierra se considera un medio sólido.&#xD;
El estudio se realizó bajo las condiciones climatológicas de la ciudad de &#xD;
Villahermosa, Tabasco para el día más caluroso y el día más frio del año 2005. El parámetro &#xD;
de estudio fue la profundidad del tubo del EAHE en la tierra.&#xD;
Una vez realizado el estudio numérico, se obtuvieron resultados contrarios a los &#xD;
esperados. Sin embargo, estos fueron satisfactorios tanto para el clima frio como el clima &#xD;
cálido a profundidades a partir de 2.0 m. Se concluyó que para algunos horarios para el clima &#xD;
frio se recomienda instalar un sistema mecánico o eléctrico para obstrucción del paso del &#xD;
aire, ya que en estos mismos horarios se tienen perdidas de calor. En el caso del clima cálido, &#xD;
se tiene efectos de enfriamiento a partir de una profundidad de 2.0 m.</summary>
    <dc:date>2017-02-09T00:00:00Z</dc:date>
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