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Subhasish Dey

Subhasish Dey ( bengalí : শুভাশীষ দে; nacido en 1958) es un hidráulico y educador. Es conocido por su investigación sobre la hidrodinámica y aclamado por sus contribuciones en e...

Subhasish Dey ( bengalí : শুভাশীষ দে; nacido en 1958) es un hidráulico y educador. Es conocido por su investigación sobre la hidrodinámica y aclamado por sus contribuciones en el desarrollo de teorías y metodologías de solución de varios problemas sobre hidrodinámica aplicada , mecánica fluvial , dinámica de sedimentos , turbulencia , capa límite de fluidos y flujo en canal abierto . Actualmente es profesor distinguido del Instituto Indio de Tecnología de Jodhpur (2023–). Anteriormente trabajó como profesor del Departamento de Ingeniería Civil del Instituto Indio de Tecnología de Kharagpur (1998-2023), [1] donde se desempeñó como jefe del departamento durante 2013-15 y ocupó el puesto de profesor titular de la Cátedra Brahmaputra durante 2009-14 y 2015. También ocupó el puesto de profesor adjunto en la Unidad de Física y Matemáticas Aplicadas [2] en el Instituto Indio de Estadística de Calcuta [3] durante 2014-19. Además, ha sido nombrado profesor visitante distinguido en la Universidad de Tsinghua en Beijing, China. [4]

Dey es editor asociado de las Actas de la Royal Society of London A: Ciencias matemáticas, físicas e ingeniería, [5] Revista de investigación geofísica : superficie terrestre , [6] [7] Revista de ingeniería hidráulica , [8] [9] Revista de investigación hidráulica , [10] [11] Sedimentología , [12] [13] Acta Geophysica , [14] [15] [16] Revista de investigación hidroambiental , [17] [18] Revista internacional de investigación de sedimentos [19] y Mecánica de fluidos ambientales . [20]

Breve biografía

Dey nació de Bimalendu Dey (padre) y Kana Dey (madre) en la ciudad de Jalpaiguri , Bengala Occidental , India en 1958. En 1987, se casó con Swastika Dey (de soltera Talukdar); y tienen un hijo, Sibasish, y una hija, Sagarika. [21]

Educación, carrera y puestos académicos

Dey recibió el título de BE en ingeniería civil de la Universidad de Bengala del Norte en 1981, el título de MTech en ingeniería de recursos hídricos y el título de doctorado en ingeniería hidráulica del Instituto Indio de Tecnología Kharagpur en 1984 y 1992, respectivamente. [21]

Dey comenzó su carrera profesional como profesor del Instituto Nacional de Tecnología de Durgapur , donde enseñó mecánica de fluidos e hidráulica de 1984 a 1998. Luego, se unió como profesor del Instituto Indio de Tecnología de Kharagpur en 1998 y trabajó hasta junio de 2023. Desde julio de 2023, se desempeña como profesor distinguido en el Instituto Indio de Tecnología de Jodhpur .

Honores y premios

Dey recibió el premio Hans Albert Einstein [22] por “su contribución fundamental al transporte de sedimentos fluviales, el mecanismo de turbulencia, la erosión local y la dinámica de los ríos aluviales desde las perspectivas de la investigación, la educación y la práctica” de la ASCE en 2022. [23] [24]

La placa del Premio ASCE Hans Albert Einstein 2022 con el nombre de Subhasish Dey

Dey recibió el premio JC Bose Fellowship en 2018.

Dey se ha convertido en miembro de la Academia Nacional de Ciencias de la India ( FNA ), la Academia India de Ciencias ( FASc ), la Academia Nacional de Ciencias de la India ( FNASc ) y la Academia Nacional de Ingeniería de la India ( FNAE ). [25]

Dey es vicepresidente del consejo de la Asociación Mundial para la Investigación de la Sedimentación y la Erosión ( WASER ) (2019-22, 2022-). Se desempeñó como miembro del Consejo [26] [27] de la Asociación Mundial para la Investigación de la Sedimentación y la Erosión ( WASER ) (2011-13) y de la Asociación Internacional para la Ingeniería e Investigación Hidroambiental ( IAHR ) (2015-19). También fue miembro del Comité de Hidráulica Fluvial de la IAHR (2017-21).

Contribuciones e impacto de la investigación

En hidrodinámica , Dey ha estado involucrado en el desarrollo de varias teorías. Su hipótesis de inestabilidad de mezcla [28] revela el comportamiento de escala universal sin precedentes para la turbulencia de fluidos, ofreciendo una nueva física del intercambio de momento de fluidos. Se considera que es un posible reemplazo del modelo de longitud de mezcla de Prandtl de larga data . Además, ha desarrollado las leyes universales de fricción superficial para flujo turbulento en tubos curvos, [29] una ley universal de dos quintos de socavación de pilares, [30] una ley universal del coeficiente de fricción superficial en una capa límite turbulenta axisimétrica, [31] y el origen de las leyes de escala del desarrollo de la capa límite turbulenta . [32] Además, ha descubierto la ley cero del espectro de helicidad en el subrango inercial de la turbulencia de pared. [33]

En hidráulica fluvial , Dey ha contribuido con los análisis mecanísticos del transporte de sedimentos basados ​​en los enfoques deterministas y estocásticos, [34] [35] [36] función de densidad de probabilidad universal para turbulencia, [37] corrientes de turbidez, [38] [39] [40] [41] y teorías de inestabilidad de ríos serpenteantes [42] [43] [44] y formas de lecho . [45] [46] [47] [48] [49] [50 ] [51] Además, ha descubierto el origen de las leyes de escala del transporte de sedimentos [52] y ha establecido una ley que gobierna el inicio de los meandros de un río recto. [53] Además, ha revelado los complejos mecanismos de turbulencia en flujos de lecho móvil, [54] [55] [56] flujos de lecho trabajado por agua, [57] [58] [59] [60] [61] [62] flujos de estela de pared, [63] [64] [65] [66] y flujos sobre lechos fluviales, [67] [68] ofreciendo una nueva mirada sobre la interacción fluido-sedimento. Además, ha contribuido a teorías fundamentales de umbrales de sedimentos (también conocido como iniciación de movimiento ) [69] [70] [71] [72] y ha descubierto la existencia de sustentación hidrodinámica negativa [73] [74] y la no universalidad de la constante de von Kármán . [75] Además, ha hecho contribuciones pioneras al mecanismo de socavación en estructuras hidráulicas, dando una teoría cinemática del vórtice de herradura. [76] [77] Partiendo del concepto de cascada de energía de Kolmogorov, ha demostrado que la relación de equilibrio entre la profundidad de erosión del pilar y el ancho del pilar obedece a la ley de escala de dos quintos con el número de Dey-Ali o número de erosión del pilar. Esta relación se conoce como la ley de dos quintos de Dey-Ali de erosión del pilar. [78]

En la educación avanzada, el libro de Dey Fluvial Hydrodynamics: Hydrodynamic and Sediment Transport Phenomena [79] (primera edición 2014, segunda edición 2024) es una fuente importante para estudiantes, académicos e ingenieros. En este libro, ha explicado los fenómenos de dinámica de sedimentos desde el punto de vista de la mecánica de fluidos básicos.

Publicaciones seleccionadas

Libros

  • S. Dey (2024). Hidrodinámica fluvial: fenómenos hidrodinámicos y de transporte de sedimentos. Segunda edición, GeoPlanet: Ciencias de la Tierra y Planetarias. Springer. 2024. ISBN 978-3-031-26038-4.
  • S. Dey y SZ Ali (2024). Hidrodinámica fluvial: manual de soluciones. GeoPlanet: Ciencias de la Tierra y Planetarias. Springer. 2024. ISBN 978-3-031-25737-7.
  • S. Dey (2014). Hidrodinámica fluvial: fenómenos hidrodinámicos y de transporte de sedimentos. Primera edición, GeoPlanet: Ciencias de la Tierra y Planetarias. Springer. 5 de septiembre de 2014. ISBN 978-3-642-19061-2.

Papeles

  • SZ Ali y S. Dey (2024). “Leyes universales de fricción superficial para flujo turbulento en tubos curvos”. Física de fluidos , Instituto Americano de Física, vol. 36, n.º 8, págs. 081401.
  • SZ Ali y S. Dey (2024). “Ley de escala generalizada de la profundidad de erosión en equilibrio en un cilindro incrustado en un lecho erosionable”. Física de fluidos , Instituto Americano de Física, vol. 36, n.º 6, págs. 065-155.
  • S. Dey y SZ Ali (2024). “La ley universal de los dos quintos de la erosión de los muelles”. Física de fluidos , Instituto Americano de Física, vol. 36, n.º 4, págs. 041-01.
  • SZ Ali y S. Dey (2023). “Ley universal del coeficiente de fricción superficial en un flujo de capa límite turbulento axisimétrico”. Journal of Fluid Mechanics , Cambridge University Press, Reino Unido, vol. 974, n.º noviembre, págs. A31.
  • R. Mahato, S. Dey y SZ Ali (2023). “Hidrodinámica de corrientes de turbidez que evolucionan sobre un lecho plano”. Física de fluidos , Instituto Americano de Física, vol. 35, n.º 10, págs. 105-137
  • J. Wang, G. He, L. Huang, S. Dey y H. Fang (2023). “Efectos de la vegetación flexible sumergida en el transporte escalar en un flujo de canal abierto”. Water Resources Research , American Geophysical Union, vol. 59, n.º 9, e2022WR034235, doi.org/10.1029/2022WR034235
  • R. Mahato, SZ Ali y S. Dey (2023). “Estabilidad de las ondas sedimentarias longitudinales formadas por corrientes de turbidez: perspectivas lineales y débilmente no lineales”. Actas de la Royal Society A , Londres, Reino Unido, vol. 479, n.º septiembre, págs. 20230367.
  • J. Fu, G. He, L. Huang, S. Dey y H. Fang (2023). “Movimientos oscilantes de vegetación flexible sumergida”. Journal of Fluid Mechanics , Cambridge University Press, Reino Unido, vol. 971, n.º septiembre, págs. A14.
  • J. Wang, G. He, S. Dey y H. Fang (2022). “Interacción fluido-estructura en un dosel de vegetación flexible en un canal abierto”. Journal of Fluid Mechanics , Cambridge University Press, Reino Unido, vol. 951, n.º de noviembre, págs. A41.
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  • R. Mahato, S. Dey y SZ Ali (2022). “Formación de canales submarinos impulsada por corrientes de turbidez que interactúan con un lecho erosionable”. Actas de la Royal Society A , Londres, Reino Unido, vol. 478, n.º julio, págs. 20220137.
  • SZ Ali y S. Dey (2022). “Origen de las leyes de escalado de las capas límite turbulentas en desarrollo”. Física de fluidos , Instituto Americano de Física, vol. 34, n.º 7, págs. 071-02.
  • SZ Ali y S. Dey (2022). “Descubrimiento de la ley cero del espectro de helicidad en el rango preinercial de la turbulencia de pared”. Física de fluidos , Instituto Americano de Física, vol. 34, n.º 7, págs. 071-01.
  • R. Mahato, S. Dey y SZ Ali (2022). “Evolución de la forma de un canal sinuoso provocada por la curvatura y las oscilaciones de ancho autógeno debido al transporte de grano genérico”. Física de fluidos , Instituto Americano de Física, vol. 34, n.º 4, págs. 044-110.
  • C. Zhao, P. Ouro, T. Stoesser, S. Dey y H. Fang (2022). “Respuesta de las características de las partículas de flujo y de saltación a la rugosidad del lecho y la densidad espacial de las partículas”. Water Resources Research , American Geophysical Union, vol. 58, n.º 3, e2021WR030847, doi.org/10.1029/2021WR030847
  • S. Dey, V. Rathore, N. Penna y R. Gaudio (2021). “Hidrodinámica del flujo sobre una rugosidad de lecho gradualmente variada”. Física de fluidos , Instituto Americano de Física, vol. 33, n.º 12, págs. 125-112.
  • R. Mahato, S. Dey y SZ Ali (2021). “Inestabilidad de un canal serpenteante con ancho y curvatura variables: papel de la suspensión de sedimentos”. Physics of Fluids , American Institute of Physics, vol. 33, n.º 11, págs. 111-401.
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  • SZ Ali y S. Dey (2020). “La ley del muro: una nueva perspectiva”. Física de fluidos , Instituto Americano de Física, vol. 32, núm. 12, págs. 121-401.
  • S. Dey, P. Paul, SZ Ali y E. Padhi (2020). “Anisotropía de la tensión de Reynolds en el flujo sobre dunas rígidas bidimensionales”. Actas de la Royal Society A , Londres, Reino Unido, vol. 476, n.º de octubre, págs. 20200638.
  • S. Dey, P. Paul y E. Padhi (2020). “Características de turbulencia y dispersión promediadas espacialmente condicionales en el flujo sobre dunas bidimensionales”. Física de fluidos , Instituto Americano de Física, vol. 32, n.º 6, págs. 065-106.
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  • S. Dey, P. Paul, H. Fang y E. Padhi (2020). “Hidrodinámica del flujo sobre dunas bidimensionales”. Física de fluidos , Instituto Americano de Física, vol. 32, n.º 2, págs. 025-106.
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  • Dey S, SZ Ali y E. Padhi (2019). “Velocidad de caída terminal: el legado de Stokes desde la perspectiva de la hidráulica fluvial”. Actas de la Royal Society A , Londres, Reino Unido, vol. 475, n.º agosto, págs. 20190277.
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  • SZ Ali y S. Dey (2019). “Hidrodinámica de un canal débilmente curvado”. Física de fluidos , Instituto Americano de Física, vol. 31, n.º 5, págs. 055-110.
  • E. Padhi, N. Penna, S. Dey y R. Gaudio (2019). “Estructuras de turbulencia cercanas al lecho en flujos de lecho de grava trabajados con agua y enrasados”. Física de fluidos , Instituto Americano de Física, vol. 31, n.º 4, págs. 045-107.
  • SZ Ali y S. Dey (2019). “Saltación de partículas de lecho en flujo turbulento por cizallamiento de pared: una revisión”. Actas de la Royal Society A , Londres, Reino Unido, n.º 475, n.º marzo, págs. 20180824.
  • E. Padhi, N. Penna, S. Dey y R. Gaudio (2018). "Tasa de disipación promediada espacialmente en flujos sobre lechos de grava trabajados con agua y enrasados". Física de fluidos , Instituto Americano de Física (AIP), vol. 30, n.º 12, págs. 125-106.
  • E. Padhi, N. Penna, S. Dey y R. Gaudio (2018). "Hidrodinámica de lechos de grava trabajados con agua y enrasados: un estudio comparativo". Física de fluidos , Instituto Americano de Física (AIP), vol. 30, n.º 8, págs. 085-105.
  • H. Fang, X. Han, G. He y S. Dey (2018). "Influencia de los lechos permeables en el flujo hidráulico macro-rugoso". Journal of Fluid Mechanics , Cambridge University Press, Reino Unido, vol. 847, n.º julio, págs. 552–590.
  • S. Dey y SZ Ali (2018). "Artículo de revisión: Avances en el modelado del arrastre de partículas en el lecho por cizallamiento mediante flujo turbulento". Física de fluidos , Instituto Americano de Física, vol. 30, n.º 6, págs. 061301.
  • SZ Ali y S. Dey (2018). "Impacto de la teoría fenomenológica de la turbulencia en el enfoque pragmático de la hidráulica fluvial". Física de fluidos , Instituto Americano de Física, vol. 30, n.º 4, págs. 045-105.
  • SZ Ali y S. Dey (2017). "Inestabilidad hidrodinámica de un canal serpenteante". Física de fluidos , Instituto Americano de Física, vol. 29, n.º 12, págs. 125-107.
  • S. Dey y SZ Ali (2017). "Origen del inicio de los meandros en un río recto". Actas de la Royal Society A , Londres, Reino Unido, vol. 473, n.º agosto, págs. 20170376.
  • S. Dey, G. Ravi Kishore, O. Castro-Orgaz y SZ Ali (2017). "Hidrodinámica de chorros descentrados de planos turbulentos sumergidos". Física de fluidos , Instituto Americano de Física, vol. 29, n.º 6, págs. 065-112.
  • S. Dey y SZ Ali (2017). "Mecánica estocástica del transporte de partículas en límites sueltos en flujo turbulento". Física de fluidos , Instituto Americano de Física, vol. 29, n.º 5, págs. 055-103.
  • S. Dey y SZ Ali (2017). "Mecánica del transporte de sedimentos: escala de partículas de arrastre a escala continua de flujo de sedimentos". Journal of Engineering Mechanics , Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles (ASCE), vol. 143, n.º 11, págs. 04017127.
  • SZ Ali y S. Dey (2017). "Origen de las leyes de escala del transporte de sedimentos". Actas de la Royal Society A , Londres, Reino Unido, vol. 473, número 2197, págs. 20160785.
  • SZ Ali y S. Dey (2016). "Mecánica de la advección de partículas suspendidas en flujo turbulento". Actas de la Royal Society A , Londres, Reino Unido, vol. 472, número 2195, págs. 20160749.
  • SZ Ali y S. Dey (2016). "Hidrodinámica del umbral de sedimentos". Física de fluidos , Instituto Americano de Física, vol. 28, n.º 7, págs. 075-103.
  • S. Dey y R. Das (2012). "Hidrodinámica de lechos de grava: un enfoque de doble promedio". Journal of Hydraulic Engineering , Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles (ASCE), vol. 138, n.º 8, págs. 707–725.
  • S. Dey, S. Sarkar y F. Ballio (2011). "Características de turbulencia con doble promedio en corrientes de lecho irregular con filtraciones". Journal of Geophysical Research, Earth Surface , American Geophysical Union, vol. 116, F03020, doi:10.1029/2010JF001832
  • S. Dey, TK Nath y SK Bose (2010). "Chorros de pared sumergidos sometidos a inyección y succión desde la pared". Journal of Fluid Mechanics , Cambridge University Press, Reino Unido, vol. 653, págs. 57–97.
  • R. Gaudio, R. Miglio y S. Dey (2010). "No universalidad de la κ de von Kármán en corrientes fluviales". Journal of Hydraulic Research , Asociación Internacional para la Investigación Hidráulica (IAHR), vol. 48, n.º 5, págs. 658–663.
  • SK Bose y S. Dey (2010). "Distribuciones de probabilidad universal de turbulencia en flujos en canales abiertos". Journal of Hydraulic Research , Asociación Internacional de Investigación Hidráulica (IAHR), vol. 48, n.º 3, págs. 388-394.
  • SK Bose y S. Dey (2009). "Teoría promediada de Reynolds del flujo de cizallamiento turbulento sobre lechos ondulados y formación de ondas de arena". Physical Review E , The American Physical Society, vol. 80, págs. 036-304.
  • SK Bose y S. Dey (2007). "Teoría del flujo superficial libre sobre lechos de filtración rugosos". Actas de la Royal Society A , Londres, Reino Unido, vol. 463, n.º febrero, págs. 369–383.
  • S. Dey y A. Sarkar (2006). "Respuesta de la velocidad y la turbulencia en chorros de pared sumergidos a cambios abruptos de lechos lisos a lechos rugosos y su aplicación a la erosión aguas abajo de una plataforma". Journal of Fluid Mechanics , Cambridge University Press, Reino Unido, vol. 556, págs. 387–419.
  • S. Dey (2002). "Capa límite secundaria y esfuerzo cortante de pared para flujo completamente desarrollado en tuberías curvas". Proceedings of the Royal Society A , Londres, Reino Unido, vol. 458, n.º febrero, págs. 283–294.
  • S. Dey (1999). "Umbral de sedimentos". Applied Mathematical Modelling , Elsevier, vol. 23, núm. 5, págs. 399–417.
  • S. Dey, SK Bose y GLN Sastry (1995). "Erosión por agua clara en pilares circulares: un modelo". Journal of Hydraulic Engineering , Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles (ASCE), vol. 121, n.º 12, págs. 869–876.

Referencias

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