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Jimenez, JavierAutor o Coautor

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9 de junio de 2019
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Near-wall turbulence

Publicado en: PHYSICS OF FLUIDS. 25 (10): 101302- - 2013-10-23 25(10), DOI: 10.1063/1.4824988

Autores:

Jiménez, J
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Afiliaciones

- Autor o Coautor

Resumen

The current state of knowledge about the structure of wall-bounded turbulent flows is reviewed, with emphasis on the layers near the wall in which shear is dominant, and particularly on the logarithmic layer. It is shown that the shear interacts with scales whose size is larger than about one third of their distance to the wall, but that smaller ones, and in particular the vorticity, decouple from the shear and become roughly isotropic away from the wall. In the buffer and viscous layers, the dominant structures carrying turbulent energy are the streamwise velocity streaks, and the vortices organize both the dissipation and the momentum transfer. Farther from the wall, the velocity remains organized in streaks, although much larger ones than in the buffer layer, but the vortices lose their role regarding the Reynolds stresses. That function is taken over by wall-attached turbulent eddies with sizes and lifetimes proportional to their heights. Two kinds of eddies have been studied in some detail: vortex clusters, and ejections and sweeps. Both can be classified into a detached background, and a geometrically self-similar wall-attached family. The latter is responsible for most of the momentum transfer, and is organized into composite structures that can be used as models for the attached-eddy hierarchy hypothesized by Townsend [Equilibrium layers and wall turbulence, J. Fluid Mech. 11, 97-120 (1961)]. The detached component seems to be common to many turbulent flows, and is roughly isotropic. Using a variety of techniques, including direct tracking of the structures, it is shown that an important characteristic of wall-bounded turbulence is temporally intermittent bursting, which is present at all distances from the wall, and in other shear flows. Its properties and time scales are reviewed, and it is shown that bursting is an important part of the production of turbulent energy from the mean shear. It is also shown that a linearized model captures many of its characteristics. C (C) 2013 AIP Publishing LLC.
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Palabras clave

Boundary-layerChannel flowDirect numerical-simulationDynamicsLarge-scale structuresPipePlane couette-flowRegionReynolds stressViscous sublayer

Indicios de calidad

Impacto bibliométrico. Análisis de la aportación y canal de difusión

El trabajo ha sido publicado en la revista PHYSICS OF FLUIDS debido a la progresión y el buen impacto que ha alcanzado en los últimos años, según la agencia WoS (JCR), se ha convertido en una referencia en su campo. En el año de publicación del trabajo, 2013, se encontraba en la posición 13/31, consiguiendo con ello situarse como revista Q1 (Primer Cuartil), en la categoría Physics, Fluids & Plasmas.

Desde una perspectiva relativa, y atendiendo al indicador del impacto normalizado calculado a partir de las Citas Mundiales proporcionadas por WoS (ESI, Clarivate), arroja un valor para la normalización de citas relativas a la tasa de citación esperada de: 8.3. Esto indica que, de manera comparada con trabajos en la misma disciplina y en el mismo año de publicación, lo ubica como trabajo citado por encima de la media. (fuente consultada: ESI 13 Nov 2025)

Esta información viene reforzada por otros indicadores del mismo tipo, que aunque dinámicos en el tiempo y dependientes del conjunto de citaciones medias mundiales en el momento de su cálculo, coinciden en posicionar en algún momento al trabajo, entre el 50% más citados dentro de su temática:

  • Media Ponderada del Impacto Normalizado de la agencia Scopus: 8.84 (fuente consultada: FECYT Mar 2025)

De manera concreta y atendiendo a las diferentes agencias de indexación, el trabajo ha acumulado, hasta la fecha 2026-04-25, el siguiente número de citas:

  • WoS: 239
  • Scopus: 244
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Impacto y visibilidad social

Desde la dimensión de Influencia o adopción social, y tomando como base las métricas asociadas a las menciones e interacciones proporcionadas por agencias especializadas en el cálculo de las denominadas “Métricas Alternativas o Sociales”, podemos destacar a fecha 2026-04-25:

  • El uso, desde el ámbito académico evidenciado por el indicador de la agencia Altmetric referido como agregaciones realizadas por el gestor bibliográfico personal Mendeley, nos da un total de: 333.
  • La utilización de esta aportación en marcadores, bifurcaciones de código, añadidos a listas de favoritos para una lectura recurrente, así como visualizaciones generales, indica que alguien está usando la publicación como base de su trabajo actual. Esto puede ser un indicador destacado de futuras citas más formales y académicas. Tal afirmación es avalada por el resultado del indicador “Capture” que arroja un total de: 333 (PlumX).

Con una intencionalidad más de divulgación y orientada a audiencias más generales podemos observar otras puntuaciones más globales como:

  • El Score total de Altmetric: 8.
  • El número de menciones en medios de comunicación: 1 (Altmetric).

Es fundamental presentar evidencias que respalden la plena alineación con los principios y directrices institucionales en torno a la Ciencia Abierta y la Conservación y Difusión del Patrimonio Intelectual. Un claro ejemplo de ello es:

  • Asignación de un Handle/URN como identificador dentro del Depósito en el Repositorio Institucional: https://oa.upm.es/88146/

Como resultado de la publicación del trabajo en el repositorio institucional, se han obtenido datos estadísticos de uso que reflejan su impacto. En términos de difusión, podemos afirmar que, hasta la fecha

  • Visualizaciones: 143
  • Descargas: 42
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Análisis de liderazgo de los autores institucionales

Existe un liderazgo significativo ya que algunos de los autores pertenecientes a la institución aparecen como primer o último firmante, se puede apreciar en el detalle: Primer Autor (JIMENEZ SENDIN, JAVIER) y Último Autor (JIMENEZ SENDIN, JAVIER).

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Reconocimientos ligados al ítem

This work was supported by the European Research Council Multiflow Grant No. ERC-2010.AdG-20100224, and is the result of many discussions over the years with colleagues and members of my group. I am particularly grateful to J.C. del Alamo, S. Dong, O. Flores, S. Hoyas, A. Lozano-Duran, A. Sekimoto, and J.A. Sillero, who are responsible for most of the data used for the figures. I am particularly indebted to O. Flores for the preparation of Figure 7(a), and to A. Lozano-Duran for Figures 6(a), 6(b), and 7(b).
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