{"id":7039,"date":"2021-12-27T10:00:49","date_gmt":"2021-12-27T10:00:49","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.solidworks.com\/solidworkslatamyesp\/?p=7039"},"modified":"2022-01-19T08:59:59","modified_gmt":"2022-01-19T08:59:59","slug":"aceleracion-del-proceso-de-diseno-mecanico-mediante-la-integracion-de-la-simulacion-de-flujo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.solidworks.com\/solidworkslatamyesp\/solidworks-blog\/simulacion\/aceleracion-del-proceso-de-diseno-mecanico-mediante-la-integracion-de-la-simulacion-de-flujo\/","title":{"rendered":"Aceleraci\u00f3n del proceso de dise\u00f1o mec\u00e1nico mediante la integraci\u00f3n de la simulaci\u00f3n de flujo"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-7040\" src=\"https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/15\/2021\/12\/acc1.png\" alt=\"\" width=\"428\" height=\"309\" srcset=\"https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/15\/2021\/12\/acc1.png 428w, https:\/\/blog-assets.solidworks.com\/uploads\/sites\/15\/2021\/12\/acc1-300x217.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 428px) 100vw, 428px\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Durante d\u00e9cadas, ingenieros y matem\u00e1ticos han intentado mejorar la comprensi\u00f3n y\u00a0previsi\u00f3n de los fen\u00f3menos de din\u00e1mica de fluidos y de transferencia de calor mediante la\u00a0simulaci\u00f3n de din\u00e1mica de fluidos computacional (CFD, Computational Fluid Dynamics).<\/p>\n<p>El objetivo est\u00e1 claro: optimizar el dise\u00f1o de los productos y procesos relacionados con el flujo\u00a0de fluidos, as\u00ed como minimizar el esfuerzo experimental, el tiempo y el coste invertidos.<\/p>\n<p><strong>Un nuevo enfoque<\/strong><\/p>\n<p>Es necesario aplicar un nuevo enfoque a la simulaci\u00f3n de flujo de fluidos que d\u00e9 como\u00a0resultado un software de CFD rentable y orientado hacia los procesos, y que est\u00e9\u00a0completamente integrado en el entorno de dise\u00f1o convencional. Los resultados de la\u00a0simulaci\u00f3n tienen que estar disponibles siempre que se produzcan cambios en el ciclo de\u00a0dise\u00f1o. Es entonces cuando la simulaci\u00f3n desempe\u00f1a un papel principal en la toma de decisiones sobre el dise\u00f1o y su optimizaci\u00f3n. Por tanto, \u00bfCu\u00e1les son las caracter\u00edsticas que el software de CFD debe tener y los requisitos t\u00e9cnicos que debe cumplir para lograr este\u00a0ambicioso objetivo?<\/p>\n<ul>\n<li>Lo primero y m\u00e1s importante es que el software de CFD tiene que interactuar directamente con los datos nativos de CAD en 3D definidos por el software de MCAD convencional para no perder detalle de los cambios constantes en el dise\u00f1o. En la actualidad, existen muy pocas herramientas de software de CFD comercial que cumplan este requisito.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>En segundo lugar, el software de CFD debe mostrar la misma apariencia que el software de MCAD y compartir la misma jerarqu\u00eda que el gestor de ensamblaje, etc. de manera que el usuario no se vea obligado a aprender un nuevo entorno para utilizar el software de CFD y pueda centrarse \u00fanicamente en el problema f\u00edsico que est\u00e9 intentando resolver.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>En tercer lugar, existe un problema concreto com\u00fan en la mayor\u00eda de herramientas de software de CFD que importan modelos s\u00f3lidos: el espacio de flujo (vac\u00edo), que se tiene que usar para el modelo de flujo de fluido, no existe como \u00abobjeto\u00bb discreto en el modelo de MCAD original. El m\u00e9todo est\u00e1ndar utilizado en la mayor\u00eda de los c\u00f3digos de CFD para resolver este problema es la identificaci\u00f3n y extracci\u00f3n de todas las \u00abcavidades\u00bb del modelo de MCAD, su adici\u00f3n como \u00abobjetos\u00bb ocultos a\u00f1adidos al gestor de operaciones y la visualizaci\u00f3n de la rejilla. Con este enfoque, no se puede ofrecer una simulaci\u00f3n totalmente integrada puesto que se pierde la consistencia de los datos y la correspondencia un\u00edvoca con los datos de CAD originales.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Para superar los problemas anteriormente descritos, se ha desarrollado una nueva variedad\u00a0de software de CFD conocida como din\u00e1mica de fluidos de ingenier\u00eda (EFD, Engineering Fluid\u00a0Dynamics) que s\u00ed proporciona una simulaci\u00f3n de flujo concurrente totalmente integrada en\u00a0los entornos de dise\u00f1o de MCAD en 3D.\u00a0La soluci\u00f3n SOLIDWORKS Flow Simulation utiliza los datos nativos de CAD en 3D de SOLIDWORKS directamente en las simulaciones de flujo de fluidos, sin tener que realizar\u00a0copias ni conversiones de formato. El software SOLIDWORKS Flow Simulation incorpora\u00a0una tecnolog\u00eda \u00fanica que permite el paso directo de CAD a CFD. Se trata de un proceso de\u00a0software que analiza el modelo de CAD, identifica autom\u00e1ticamente las zonas de fluidos y las\u00a0de s\u00f3lidos, y permite la definici\u00f3n y el mallado de todo el espacio de flujo en un solo paso sin\u00a0la intervenci\u00f3n del usuario y sin la adici\u00f3n de \u00abobjetos\u00bb imaginarios al modelo de CAD.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Durante d\u00e9cadas, ingenieros y matem\u00e1ticos han intentado mejorar la comprensi\u00f3n y\u00a0previsi\u00f3n de los fen\u00f3menos de din\u00e1mica de fluidos y de transferencia de calor mediante la\u00a0simulaci\u00f3n de din\u00e1mica de fluidos computacional (CFD, Computational Fluid Dynamics). 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