Please use this identifier to cite or link to this item: https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13939
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorUrbina Alonso, Carlos Daniel%2057711-
dc.creatorUrbina Alonso, Carlos Daniel%2057711-
dc.date.accessioned2026-09-10T04:19:53Z-
dc.date.available2026-09-10T04:19:53Z-
dc.date.issued2026-08-05-
dc.identifier.urihttps://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13939-
dc.descriptionLos sistemas de aspersión empleados en vehículos aéreos no tripulados para aplicaciones agrícolas suelen incorporar bombas eléctricas y otros componentes que incrementan el peso, la complejidad y la demanda energética del vehículo. Esta investigación tuvo como objetivo analizar y diseñar un sistema de aspersión pasivo basado en el efecto Venturi, capaz de aprovechar el flujo de aire disponible en un UAV agrícola para generar una disminución de presión que favorezca la succión de líquido desde un depósito. La metodología comprendió la identificación de variables físicas y parámetros operativos, el diseño asistido por computadora de siete configuraciones geométricas, su evaluación preliminar y la verificación numérica del diseño seleccionado mediante dinámica de fluidos computacional. El Diseño 7, constituido por un ducto convergente-divergente, una constricción de 64 mm, un ducto de succión inclinado y un depósito lateral, presentó la mejor correspondencia entre la región de presión reducida y la conexión del conducto de succión. Su comportamiento se evaluó mediante quince simulaciones monofásicas en SolidWorks Flow Simulation, con velocidades de entrada de entre 20 y 60 m/s, y un análisis multifásico complementario en ANSYS Fluent. Los resultados permitieron identificar un intervalo operativo favorable de 39.45 a 45 m/s. La mayor disminución de presión se obtuvo con una velocidad de entrada de 43.9 m/s, condición en la que se registró una presión estática mínima de 60 131.36 Pa y una velocidad máxima de 268.924 m/s en la constricción. El análisis a 40 m/s mostró la concentración y aceleración del flujo en la garganta, además de estructuras vorticosas y zonas de recirculación posteriores a esta región. Por encima de 45 m/s, el incremento de la presión en la constricción redujo las condiciones favorables para la succión. Se concluye que la geometría propuesta presenta viabilidad numérica para generar el gradiente de presión requerido y podría disminuir la dependencia de bombas eléctricas; sin embargo, es necesaria la construcción de un prototipo y su validación experimental para cuantificar el caudal succionado, la atomización y el desempeño real del sistema.es_MX
dc.language.isospaes_MX
dc.publisherTecnológico Nacional de Méxicoes_MX
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0es_MX
dc.subjectinfo:eu-repo/classification/cti/7es_MX
dc.subject.otherefecto Venturi, aspersión pasiva, vehículos aéreos no tripulados, agricultura de precisión, dinámica de fluidos computacionales_MX
dc.titleAnálisis y estudio de un sistema de aspersión basado en el principio de efecto Venturi para drones dedicados a la agriculturaes_MX
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_MX
dc.contributor.directorGarcía Morales, Jarniel%386617-
dc.contributor.directorCervantes Bobadilla, Marisol%386614-
dc.folio1574es_MX
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_MX
dc.publisher.tecnmCentro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológicoes_MX
Appears in Collections:Tesis de Maestría en Ciencias de la Ingeniería

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MI_Carlos_Daniel_Urbina_Alonso_2026.pdfTesis3.29 MBAdobe PDFView/Open
MI_Carlos_Daniel_Urbina_Alonso_2026_c.pdf
  Restricted Access
Cesión de derechos257.78 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is protected by original copyright



This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons