Jorge Saavedra García
Titular de Universidad
Coordinador/a del Título de Grado en Ingeniería Aeroespacial de la Esc. de Ingeniería de Fuenlabrada
Presentación
  • Jorge Saavedra es un investigador especializado en aerotermodinámica experimental y numérica, con amplia experiencia en el desarrollo de herramientas computacionales para la resolución de flujos turbulentos. Durante su etapa en la Purdue University, lideró el diseño y la construcción de un túnel de viento para investigación en flujo compresible, consolidando su perfil en investigación experimental avanzada.
    A lo largo de su carrera ha participado en proyectos centrados en flujos subsónicos, transónicos e hipersónicos, abordando problemáticas que abarcan desde el control de flujo y la mejora de elementos sustentadores hasta la integración de sistemas propulsivos y la validación de nuevos conceptos de propulsión.
    Tras la obtención de su doctorado, enfocado en el control de flujo en configuraciones con gradiente de presión adverso, fue galardonado con una beca de investigación del United States Department of Energy. En este contexto, desarrolló una metodología no intrusiva para la caracterización de la transferencia de calor en turbinas de alta presión. Esta técnica innovadora permite reducir significativamente los costes asociados al desarrollo y certificación de nuevas etapas de turbina, facilitando la incorporación de tecnologías más eficientes.
    Desde 2019 es profesor a tiempo completo en la Universidad Rey Juan Carlos, donde imparte docencia en sistemas de propulsión y aeroelasticidad en titulaciones de grado en ingeniería aeroespacial y en el máster en ingeniería aeronáutica. En el campus de Fuenlabrada, ha liderado el diseño, ejecución y puesta en marcha de una instalación experimental aerotermodinámica capaz de reproducir condiciones representativas de operación de elementos aeroespaciales, cubriendo un amplio rango de números de Reynolds (entre 50.000 y 1.500.000) y números de Mach (entre 0,05 y 3). Esta infraestructura constituye una herramienta clave para la docencia, el análisis y validación de configuraciones aerodinámicas y sistemas de propulsión en distintos regímenes de flujo.
    Como miembro del grupo de investigación en sistemas aeroespaciales y transporte, participa activamente en el diseño y análisis de nuevos ciclos de operación para aerorreactores, así como en el desarrollo de estrategias avanzadas de control de flujo.
    En la actualidad, dirige proyectos de investigación centrados en la implementación de técnicas de control de flujo activo para la modulación de características aerodinámicas, y codirige iniciativas orientadas a la optimización y desarrollo de plantas de potencia que permitan la integración de tecnologías disruptivas. Estas líneas de trabajo tienen como objetivo impulsar mejoras significativas en la eficiencia operativa de los motores aeronáuticos.

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Información adicional
  • Saavedra, J., Cadarso, L. ¿Combined Joule-Humphrey-recuperator cycle: performance and parametric analysis evaluation towards more efficient air transportation¿, Journal of Engineering for Gas Turbine and Power, GTP 23 1356 (2023), https://doi.org/10.1115/1.4063536

    Saavedra, J
    ., Grossir, G., Chazot, O., Paniagua, G., Start-up analysis of a hypersonic short duration facility; AIAA Journal, AIAAJ, Vol. 60, No. 4 (2022), pp. 2060-2074, https://doi.org/10.2514/1.J060306

    Wang, Y., Ferrer, E., Saavedra, J., Paniagua, G., Valero, E., Stability analysis-based optimisation to control flow separation in a low-pressure turbine model, Physics of Fluids, Physics of Fluids 33, 014103 (2021), https://doi.org/10.1063/5.0034892

    Saavedra, J., Paniagua, G., ¿Experimental analysis of Reynolds effect on flow detachment and sudden flow release on a wall-mounted hump¿, Experimental Thermal and Fluid Science, March 2021, 126 (2021), 110398; https://doi.org/10.1016/j.expthermflusci.2021.110398

    Saavedra, J., Lozano, F., Fisher, J., Webb, A., Paniagua, G., Meyer, T., Flow Conditioning System for tri-sonic high pressure aerothermal testing; Flow Measurement and Instrumentation, June 2021, Volume 79, https://doi.org/10.1016/j.flowmeasinst.2021.101910

    Saavedra, J., Athmanathan, V., Paniagua, G., Meyer, T., Straub, D., Black, J., Ramesh, S., Scalable Heat Transfer Characterization on Film Cooled Geometries Based on Discrete Green's Functions; Journal of Turbomachinery, Feb 2021, 143(2): 021005, doi: 10.1115/1.4049613

    Saavedra, J., Poggie, J., Paniagua, Response of a Turbulent Boundary Layer to Rapid Freestream Acceleration; Physics of Fluids, March 2020 https://doi.org/10.1063/5.0004421

    Agarwal, T., Rahbari, I., Saavedra, J., Cukurel, B., Paniagua, G., ¿Multi-fidelity Analysis of Acoustic Streaming in Forced Convection Heat Transfer¿, Journal of Heat Transfer, Feb 2020, 142(2): 021801, doi: 10.1115/1.4045306

    Paniagua, G., Gonzalez Cuadrado, D., Saavedra, J., Andreoli, V., Lawrence, D., Meyer, T., Meyer, S., Design of Purdue Experimental Turbine Aero-thermal Laboratory for optical and surface Aero-Thermal measurements Journal of Engineering for Gas Turbine and Power, J. Eng. Gas Turbines Power. Jan 2019, 141(1): 012601, doi:10.1115/1.4040683

    Saavedra, J., Paniagua, Transient Performance of separated flows: characterization and active flow control, Journal of Engineering for Gas Turbine and Power, September 2018 doi: 10.1115/1.4040685
      
    Saavedra, J., Paniagua, G., Chazot, O. Thermal boundary layer response to periodic fluctuations, Journal of Engineering for Gas Turbine and Power, October 2018, doi:10.1115/1.4041138

    Saavedra, J
    ., Paniagua, G., Lavagnoli, S., 2017 On the transient response of the turbulent boundary layer inception in compressible flows, Journal of Fluid Mechanics, July 2018, doi:10.1017/jfm.2018.502



Méritos