CATÁLOGO DE FORMACIÓN
Catálogo de Formación
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SIMULATING ThE FUTURE
iESSS - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y FORMACIÓN
El Instituto ESSS de Investigación, Desarrollo y Formación (iESSS) es compuesto por un equipo técnico altamente calicado en modelación computacional y provee el más amplio programa de ormación CAE de Sudamérica. Nuestras actividades están centradas en generación de conocimiento y de soluciones para atender a las necesidades del cliente, así como a la ormación proesional de nuestro equipo, siempre teniendo en cuenta el desarrollo tecnológico del sector industrial. CURSOS DE CORTA DURACIÓN
CURSOS DE EXTENSIÓN (LARGA DURACIÓN)
Abarcan el conocimiento práctico y teórico necesário para proveer a los participantes la habilidad necesaria para un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles en las herramientas de simulación ANSYS, Ansot, modeFRONTIER, Flowmaster y EnSight.
Con una duración de aproximadamente un año, los cursos de extensión de iESSS contienen clases presenciales y períodos de estudio a distancia, oreciendo a los proesionales de la industria de desarrollo de productos o procesos la posibilidad de proundizar sus conocimientos en simulación computacional.
•
65 cursos disponibles;
•
In-house, In-company, In-company, e-Learning;
•
Carga-horaria: 08 a 24 horas;
Cuerpo Docente
•
Más de 1000 participantes por año.
Está ormado por proesores, maestros y doctores de ESSS e invitados de otras Instituciones de Enseñanza Superior con sólida ormación teórica y metodológica en enseñanza, investigación, extensión y consultoría.
COLABORACIÓN INTERNACIONAL •
•
European School o Computer Aided Engineering Technology www.esocaet.com Enginsot www.enginsot.com
•Análisis •Análisis de Flujos utilizando Dinámica de Fluidos Computacional Carga Horaria: 253 horas clase. •Análisis •Análisis Mecánica utilizando el Método de Elementos Finitos con Énfasis en Aplicaciones Industriales Carga Horaria: 300 horas clase. Prerrequisito: Titulación en Ingeniería, Matemática o Física.
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Catálogo de Formación
SIMULATING ThE FUTURE
iESSS - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y FORMACIÓN
El Instituto ESSS de Investigación, Desarrollo y Formación (iESSS) es compuesto por un equipo técnico altamente calicado en modelación computacional y provee el más amplio programa de ormación CAE de Sudamérica. Nuestras actividades están centradas en generación de conocimiento y de soluciones para atender a las necesidades del cliente, así como a la ormación proesional de nuestro equipo, siempre teniendo en cuenta el desarrollo tecnológico del sector industrial. CURSOS DE CORTA DURACIÓN
CURSOS DE EXTENSIÓN (LARGA DURACIÓN)
Abarcan el conocimiento práctico y teórico necesário para proveer a los participantes la habilidad necesaria para un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles en las herramientas de simulación ANSYS, Ansot, modeFRONTIER, Flowmaster y EnSight.
Con una duración de aproximadamente un año, los cursos de extensión de iESSS contienen clases presenciales y períodos de estudio a distancia, oreciendo a los proesionales de la industria de desarrollo de productos o procesos la posibilidad de proundizar sus conocimientos en simulación computacional.
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65 cursos disponibles;
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In-house, In-company, In-company, e-Learning;
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Carga-horaria: 08 a 24 horas;
Cuerpo Docente
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Más de 1000 participantes por año.
Está ormado por proesores, maestros y doctores de ESSS e invitados de otras Instituciones de Enseñanza Superior con sólida ormación teórica y metodológica en enseñanza, investigación, extensión y consultoría.
COLABORACIÓN INTERNACIONAL •
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European School o Computer Aided Engineering Technology www.esocaet.com Enginsot www.enginsot.com
•Análisis •Análisis de Flujos utilizando Dinámica de Fluidos Computacional Carga Horaria: 253 horas clase. •Análisis •Análisis Mecánica utilizando el Método de Elementos Finitos con Énfasis en Aplicaciones Industriales Carga Horaria: 300 horas clase. Prerrequisito: Titulación en Ingeniería, Matemática o Física.
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Catálogo de Formación
ÍNDICE FUNDAMENTOS TEÓRICOS Introducción Introducción al Método de Elementos Finitos (FEM) Introducción Introducción al Método de Elementos Finitos (FEM) aplicado al Electromagnetismo CFD Introductorio Introducto rio - Teoría y Aplicaciones Aplicacion es con ANSYS
06 07 08
PRE-PROCESAMIENTO ANSYS DesignModeler DesignMo deler SpaceClaim Introductorio Generación de Mallas en ANSYS ANSYS Meshing ANSYS ICEM CFD - Técnicas Avanzadas para Generación Generació n de Mallas
09 09 10 10
ANÁLISIS ESTRUCTU ESTRUCTURAL RAL ANSYS Mechanical APDL (Clásico) Introductorio - Parte 1 Introductorio - Parte 2 No Linealidad Estructural Básica No Linealidad Estructural Avanzada Avanzada Contacto Avanzado y Elementos de Sujeción Dinámica Dinámica Explícita con ANSYS LS-DYNA Transerencia ranserenci a de Calor
Catálogo de Formación
11 11 12 12 13 13 14 14
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ÍNDICE
ANÁLISIS ESTRUCTURA ESTRUCTURALL ANSYS Mechanical Workbench Introductorio
15
No Linealidad Estructural
15
Contacto Avanzado Avanzado y Elementos de Sujeción
16
ANSYS Fatigue – Análisis de Fatiga
16
ANSYS nCode DesignLie DesignLi e – Análisis de Fatiga
16
Dinámica
17
Rotordynamics Rotordynamics – Dinámica de Sistemas Rotativos
17
Análisis Espectral (Determinístico y Vibración Aleatoria)
18
Análisis Dinámico Rígido y Flexible
19
Transerencia ranserenc ia de Calor
19
Programación APDL - Integrando Integra ndo ANSYS Workbench y Clásico
20
DesignXplorer
21
DINÁMICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL ANSYS CFX - Introductorio Introducto rio
22
ANSYS CFX - Adaptación
22
ANSYS CFX – FSI (Interacción (Interacc ión Fluido-Estructura) Fluido-Est ructura)
22
ANSYS FLUENT - Introductorio Introduct orio
23
ANSYS FLUENT - Utilizando Utiliza ndo UDF’s
23
ANSYS FLUENT – FSI (Interacción (Intera cción Fluido-Estructura) Fluido-Est ructura)
24
ANSYS CFD - Modelado de Flujos en Turbomáquinas urbomáqu inas
24
ANSYS CFD - Modelado Computacional Computaciona l de Flujos Turbulentos urbulen tos
25
ANSYS ANSYS CFD: Modelado Computacional Computacional de Flujos Multiásicos
25
ANSYS CFD - Modelado Computacional Computaciona l de Flujos Reactivos
26
ANSYS ANSYS CFD - Modelado Computacional Computacional de Flujos Reactivos con Énasis en Combustión
26
SIMULACIÓN ELECTROMAGNÉTICA Análisis Electromagnético de Productos Electromecánicos Electromecánicos utilizando Maxwell 2D y 3D
27
Análisis Electromagnético de Máquinas Rotativas utilizando Maxwell 2D/3D 2D/3D y RMxprt
27
Análisis Electromagnético Electromag nético de Transormadores/Induc ransormado res/Inductores tores utilizando utilizan do Maxwell 2D y 3D
28
Análisis Electromagnético de Productos Electrónicos Electrónicos utilizando HFSS
28
Modelamiento Numérico de Antenas - Teoría y Aplicaciones utilizando el Método de Elementos Finitos
29
Modelamiento Numérico de EMC/EMI en Componentes Componentes Electrónicos Electrónicos
30
Simulación de Sistemas Multi-Dominio Multi-Domin io con ANSYS Simplorer (Eléctricos, (Eléctri cos, Mecánicos, Mecánicos , Térmicos)
30
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Catálogo de Formación
ÍNDICE
OPTIMIZACIÓN MULTIDISCIPLINARIA Técnicas de Optimización de Diseños usando modeFRONTIER – Introductorio
31
Técnicas de Optimización de Diseños usando modeFRONTIER - Avanzado
31
Optimización con Algoritmos Genéticos: Aplicaciones para problemas de Ingeniería
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SIMULACIÓN DE SISTEMAS Flowmaster Introductorio – Modelado de Sistemas de Fluidos
33
Modelado de Transerencia de Calor y Flujo Compresible utilizando Flowmaster
33
Flowmaster Automotive – Vehicle Thermal Management
34
Flowmaster Gas Turbines - Turbinas de Gas y Flujo Secundario
34
ADMINISTRACIÓN DE DATOS Y PROCESOS ANSYS EKM – Generación de Datos y Procesos - Introductorio
35
ANSYS EKM – Generación de Datos y Procesos – Avanzado
35
VISUALIZACIÓN CIENTÍFICA Ensight – Fundamentos y Utilización
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APLICACIONES ESPECÍFICAS Análisis de Fatiga usando el Método de Elementos Finitos
37
Modelado Estructural y Térmico de Componentes Soldados
37
Modelado Numérico de Materiales Compuestos: Teoría y Aplicación con ANSYS
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Plasticidad en Metales: Teoría y Aplicaciones con ANSYS
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Análisis de Válvulas con el uso de Simulación Computacional - Análisis Estructural
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Análisis de Válvulas con el uso de Simulación Computacional – Análisis Fluidodinámico
40
Cálculo de Equipos de acuerdo con el Código ASME Sección VIII - Div. 1
41
Cálculo de Equipos de acuerdo con el Código ASME Sección VIII - Div. 2
41
Introducción al ANSYS para Proesionales de CAD: Enoque en Modelación
42
Introducción al ANSYS para Proesionales de IT
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Catálogo de Formación
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Fundamentos Teóricos
Introducción al Método de Elementos Finitos (FEM) Este curso cubre los conceptos teóricos del Método de Elementos Finitos (FEM) para la solución de problemas de ingeniería. Está destinado a usuarios que quieran comprender, a través de un abordaje crítico, como el FEM es organizado y procesado con las herramientas de CAE disponibles. Contenido: 1) 2)
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Introducción al Método de Elementos Finitos: •Aspectoshistóricosyreerenciasbibliográfcas. Revisión de mecánica de sólidos: •Aspectosteóricossobretensión,deormación,ecuacionesconstitutivas,critériosderesistenciayecuaciones dierenciales de equilibrio. Técnicas de modelado: •Abordajedemodelaciónjerárquica,tiposdemodelosysuscomplejidades,procedimientogeneralparaelmodeladode un problema. Análisis matricial de estructuras: •Construccióndematricesderigidezparaelementosdereticuladoyviga.Conceptosesencialescomorigidez,gradode libertad. Ensamble de matrices de conexión y rigidez global para problemas simples. Formulación del Método de Elementos Finitos: •Métododirecto,ormasdierencial,uerteydébildelasecuacionesdeequilibrio,métododeRitz,métododeGalerkin, convergencia de malla y unciones de orma para elementos. Caracterísitica y tipos de elementos nitos: reticulados, vigas, placas, cáscaras: •Tiposdeelementosfnitos,sólidos(3Dy2D),elementosestructurales(reticulados,vigas,placas,cáscaras).Abordajede algunos problemas en modelos sólidos y ormas de resolución de estos problemas. Sugerencias de tipos de elementos, de acuerdo con la aplicación. Análisis dinámico: modal, armónico, transiente: •Tiposdeanálisisdinámicoyaplicaciones(análisismodal,armónicoytransiente).Sistemasdetipolumped; • Ejercicios. Análisis no lineal: no linealidad geométrica, de material y por contacto: •Análisisnolineal,tiposdenolinealidad,ejemplosdenolinealidades(geométrica,dematerialyporcontacto); •MétododeNewtonRaphsonyormadesolucióndeproblemasnolineales.Convergenciayunciónesuerzo desbalanceado. Arquitectura de sotware de elementos nitos: aspecto computacional: •Revisióncentradaenelaspectocomputacionaldetodoelcontenidodelcurso.
Cada capítulo del curso contempla talleres y ejercicios prácticos e n ANSYS. Duración: 3 días. Carga Horaria: 24 horas.
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Catálogo de Formación
FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Fundamentos Teóricos
Introducción al Método de Elementos Finitos (FEM) aplicado al Electromagnetismo Este curso se centra en los conceptos teóricos del Método de Elementos Finitos aplicado a la solución de problemas de análisis eletromagnéticos. Es dirigido a usuarios que deseen comprender, a través de un abordaje más crítico, como es organizado y procesado un análisis de elementos nitos em las herramientas de CAE disponibles.
Contenido: 1) 2) 3) 4) 5) 6)
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Equaciones de Maxwell; Electrostática; Magnectostática; Magnetodinâmica (regimen permanente senoidal y regimen transitório); Introducción al Método de Elementos Finitos 2D; Modelaje por elementos nitos utilizando Maxwell 2D y 3D: • Preprocesamiento; • Solución; • Post-procesamiento. Ejemplos de aplicaciones industriales utilizando Maxwell 2D y 3D.
Duración: 3 días. Carga Horaria: 24 horas.
Catálogo de Formación
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Fundamentos Teóricos
CFD Introductorio - Teoría y Aplicaciones con ANSYS Este curso tiene el objetivo de orecer a los participantes los princípios básicos de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD), y proveer la base necesaria para la utilización correcta del paquete comercial de CFD. El objetivo del curso es hacer que los uturos usuarios de herramientas de CFD puedan comprender los conceptos undamentales de los métodos y abordajes numéricos utilizados, permitiendo la comprensión del ciclo completo de generación y solución de una simulación de CFD. Serán abordados los aspectos básicos de modelación, desarrollo de condiciones de contorno e iniciales, técnicas de convergencia, selección y cuidados especiales con mallas, el paso de tiempo y noción conceptual del EbFVM - Método de Volumenes Finitos basado en Elementos. Este último se trata de un mét odo bastante versátil empleado por ANSYS, adecuado para trabajar con mallados estructurados y no estructurados. También serán abordados conceptualmente la ded ucción simplicada de las ecuaciones de conservación, su integración, aplicaciones de condiciones de contorno, soluciones segregadas y acopladas, mallados estructurados y no estructurados. Están involucrados en el curso los undamentos teóricos y aplicaciones con el uso de las herramientas ANSYS. Contenido: 1) 2)
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Motivación. Conceptos básicos de CFD: • ¿Qué es CFD? •EcuacionesbásicasdeCFD-Fenómenosde transporte; • Histórico de CFD; •FilosoíadelasherramientasdeCFD. Geometrías para CFD: • ¿Que es geometría CFD? •Simplifcacionesadecuadas; • Simetría y recuencia; •Taller:generacióndeunageometríabásica. Mallas de CFD: • Tipos de Mallas; •Taller:comparandomallas; •La mallaidealparacada caso; •Controldecalidad demallas; • Convergencia de malla; •Taller:convergenciademalla; • “Malla” de tiempo; •Conceptodeelemento,nodoyvolúmen.
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Modelado CFD: •Ecuaciones detransporte; •Númerosadimensionalesrelevantes; •Términosuente: gravedad; • Modelado de turbulencia; •Taller:impactodelusodedierentesmodelosde turbulencia; •Condicionesdecontornoycondicionesiniciales; •Taller:impactodelusodedierentescondiciones de contorno. Resolviendo las ecuaciones: • Discretización de EDPs; •Interpolaciónyesquemasadvectivos; • Taller; •Conceptobásicosobremétodosdesolucióndel sistema de ecuaciones; •Simulacionesestacionariasytransientes; • Taller; • Convergencia. Revisión general: creación de un caso simple ejercitando el conocimiento adquirido en el curso.
Duración: 2 días. Carga Horaria: 16 horas.
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Catálogo de Formación
PRE-PROCESAMIENTO
Pre-Procesamiento
ANSYS DesignModeler
SpaceClaim Introductorio
Dirigido a usuarios que deseen crear y modicar geometrías importadas de otras herramientas para realizar análisis con ANSYS Mechanical APDL (ANSYS Clásico) o ANSYS Workbench.
Destinado a usuarios que desean crear y modicar geometrías importadas de otros sotware para utilizarlas en análisis ANSYS CFD o Mechanical. Contenido:
Contenido: 1) • • • • • • • • •
Crearymodifcargeometríaspararealizaranálisis; Navegarenlainterazgráfcadelusuario(GUI); Generaresbozos2Dyconvertirlosenmodelos 2D o 3D; Modifcargeometrías 2D o 3D; Importargeometríasexistentes; Crearlíneasyatribuirlesseccionestransversalesa utilizar con elementos de viga; Crearsuperfciesautilizarconelementosdecáscara (shell); Modelarassemblies(conjuntodecomponentes); Utilizarparámetrosdegeometría.
Cada capítulo del curso contempla talleres y ejercicios prácticos. Duración: 2 días. Carga Horaria: 16 horas.
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Introducción al SpaceClaim: • Creación de geometrías; • Trabajo con ensambles; • Detallamiento. Modelación Conceptual: • Creación de ensambles; •Reposicionamientodecomponentesy manipulación de aristas; •Relleno y creacióndebases. Preparación de Modelos CAE: •Extraccióndevolúmenesycontrolde dimensiones; •Eliminacióndeintererenciasyagujeros; •Reparacióndegeometríasdefcientes. Intregración de SpaceClaim con ANSYS: • Puntos de soldadura; • Componentes; • Superfcie media; • Topología compartida; •Propiedadesdemateriales; •Dimensionescontroladasysecciones; •Vigas:ExtracciónyCreación; •IntegraciónbidireccionalentreANSYSy SpaceClaim.
Cada capítulo del curso contempla ejercicios prácticos. Duración: 2 días. Carga Horaria: 16 horas.
Catálogo de Formación
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PRE-PROCESAMIENTO
Pre-Procesamiento
Generación de Mallas en ANSYS Mesing Este curso es recomendado para usuarios de herramientas de CFD de ANSYS (CFX y FLUENT) interesados en conocer los nuevos recursos de generación de mallas en el Workbench. El ANSYS Meshing Applications ha sido totalmente reormulado para integrar lo mejor de los dierentes módulos ICEM CFD, Gambit y TGrid. Este nuevo módulo provee recursos de control fexibles y permite la generación de mallas de orma muy rápida y automática. Contenido: 1)
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Controles generales de generación de malla: •Defnicionesinicialesglobales(solver,relevancia); •Defnicióndetamañosglobalesdeelementos; •Técnicasderefnamientoslocalizados. Mallas tetrahédricas: • Algoritmos: a) Patch conorming; b) Patch independent. •Ination-refnamientoencapalímite; •Confguraciones deproximidad; •Confguraciones decurvatura. Método sweep: • Sweepable bodies; • Thin model sweeps; • Ination no mode sweep; •Controldemallaconelmétodosweep. Método Multizone: •Métodosparamallashexaédricasdisponibles; •ConfguracionesdelmétodoMultizone: a) Mapped mesh type; b) Free mesh type; c) Source selection. •Inationenelmodomultizone. Preparación de la geometría: •Planeamientodelageometríadeacuerdoconel método de generación de malla; •Herramientarepairgeometry; •Herramientavirtualtopology; •Herramientapinchcontrol. Comentarios nales: •Análisis decalidaddemalla; •Simplifcacióndegeometríaparageneraciónde mallas de alta calidad; a) Recomendaciones generales sobre generación de malla para algunos tipos de fujos; b) Compromiso entre tiempo de generación de malla, calidad de resultados y tiempo de solución.
ANSYS ICEM CFD - Técnicas Avanzadas para Generación de Mallas Indicado para proesionales interesados en conocer técnicas avanzadas de mallas para geometrías complejas. El curso está diseñado para satisacer las necesidades de pre-tratamiento para todas las aplicaciones. Contenido: • • • • • • • • • •
IntroducciónalsotwareANSYSICEMCFD; Creación/manipulacióndegeometría; ImportacióndemodelosCAD; Preparacióndemodelos; Tetra/mallashíbridasdeCADoriginaly/omallasde supercies existentes; Elementosprismáticosenmalladecapalímite; Hexaarticuladoparagridsdevolumenestructurado; Creacióndeconectores,soldaduras; Edicióndemallas/mejoradecalidad; Prescripcióndelaspropiedadesdelmaterial,cargasy presiones.
Cada capítulo del curso contempla talleres y ejercicios prácticos. Duración: 3 días. Carga Horaria: 24 horas.
Duración: 2 días. Carga Horaria: 16 horas. 10
Catálogo de Formación
ANÁLISIS ESTRUCTURAL
ANSYS Mechanical APDL (Clásico)
Introductorio - Parte 1
Introductorio - Parte 2
Recomendado para aquellos que hacen análisis mecánicos por el Método de Elementos Finitos (MEF) y tienen poca o ninguna experiencia con el ANSYS. ANSYS Mechanical APDL Introductorio - Parte I aborda análisis lineales, estáticos, estructurales y térmicos. Una vez terminado el curso, los participantes deben ser capaces de utilizar ecientemente la interaz gráca del programa ANSYS (GUI), construir modelos bi y tridimensionales, aplicar cargas y obtener soluciones, así como vericar de manera eectiva los resultados d e un análisis y su presentación.
Recomendado para usuarios de nivel intermedio en el uso de ANSYS para Análisis por Elementos Finitos (FEA) de componentes mecánicos. ANSYS Mechanical APDL Introductorio - Parte 2 aborda técnicas avanzadas de modelado y análisis utilizando matrices de parámetros, ecuaciones de restricción y de acoplamiento, sistemas de coordenadas de elementos y eecto de supercie del elemento. Además, son cubiertos los tópicos: modelado de vigas, submodelado,análisismodalycontactobonded(“adherido”), junto a la creación de macros. Una vez terminado el curso, los participantes deben ser capaces de aplicar las técnicas avanzadas de modelado y análisis disponibles en ANSYS.
Contenido: • • • • • • • • • • •
AnálisisdeelementosfnitosyANSYS; Procedimientogeneraldeanálisis; Creacióndelmodelo sólido; Creacióndelmodelodeelementosfnitos; Defnicióndelaspropiedadesdemateriales; Aplicacióndecargasycondicionesdecontorno; Ejecucióndeanálisis; Análisis estructural; Análisis térmico; Post-procesamiento-visualizaciónderesultados; CreacióndegeometríasenelANSYS(Apéndice).
Cada capítulo del curso contempla talleres y ejercicios prácticos. Duración: 3 días. Carga Horaria: 24 horas.
Contenido: • • • • • • • • • •
Matrices de parámetros; Ecuacionesdeacoplamientoyderestricción; Trabajandoconelementos; Modelado de vigas; Análisisacoplado(térmico-estructural); Submodelado; Análisis modal; Introducciónalanálisisnolineal; Contactobonded(“adherido”); Nociones de macros.
Cada capítulo del curso contempla talleres y ejercicios prácticos. Prerrequisito: ANSYS Mechanical APDL Introductorio - Parte 1 . Duración: 2 días. Carga Horaria: 16 horas.
Catálogo de Formación
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ANÁLISIS ESTRUCTURAL
ANSYS Mechanical MechanicalAPDL APDL (Clássico) (Clásico)
No Linealidad Estructural Básica
No Linealidad Estructural Avanzada
Recomendado para ingenieros que analizan enómenos estructurales no lineales como grandes defexiones, plasticidad y/o contacto. Este curso tiene por objetivo ayudar al usuario a analizar estructuras bajo eectos de no linealidades geométricas, de materiales y de contacto, y además obtener soluciones con un grado de aproximación adecuado. Una vez terminado el curso, los participantes deben ser capaces de comprender el análisis de estructuras con no linealidades geométricas, implementar la teoría de grandes deormaciones en un análisis no lineal, así como analizar estructuras con plasticidad y contacto.
Dirigido a la selección de elementos y a la gran diversidad de modelos constitutivos disponibles en ANSYS. Serán discutidos en el curso tópicos como: plasticidad independiente de la tasa de deormación, viscoplasticidad/fuencia e hiperelasticidad. También serán vistos problemas de inestabilidad geométrica y elementos“BirthandDeath”. Los participantes del curso aprenderán cual ormulación de elementos utilizar, como introducir parámetros de materiales no lineales y la aplicación de los variados modelos constitutivos para su uso en ingeniería.
Contenido: • • • • • •
Introducciónalasnolinealidades; Detallesdelasoluciónnolineal; Post-procesamiento; Nolinealidadesgeométricasbásicas; Plasticidad básica; Introducciónalanálisisdecontacto.
Cada capítulo del curso contempla talleres y ejercicios prácticos. Prerrequisito: ANSYS Mechanical APDL Introductorio - Parte 1. Duración: 2 días. Carga Horaria: 16 horas.
Contenido: • • • • • • • • • • • • •
Introducción; Elementos contínuos18X; Elementos deviga18X; Elementos decáscara18X; Plasticidad avanzada; Fluencia; Viscoplasticidad; Hiperelasticidad; Viscoelasticidad; Aleacionesconmemoriadeorma; Juntas; Inestabilidadgeométrica:pandeo; Elementos “Birth andDeath”.
Cada capítulo del curso contempla talleres y ejercicios prácticos. Prerrequisito: ANSYS Mechanical APDL Introductorio - Parte 1. Duración: 3 días. Carga Horaria: 24 horas.
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Catálogo de Formación
ANÁLISIS ESTRUCTURAL
ANSYS Mechanical APDL (Clásico)
Contacto Avanzado y Elementos de Sujeción
Dinámica
En este curso son analizados modelos de contacto avanzados que no pueden ser resueltos usando las opciones que están por deecto en el programa ANSYS. Son abordados tópicos como rigidez de contacto, ricción, elementos superciesupercie, nodo-nodo y pretensado en pernos.
El objetivo de este curso es analizar las características de análisis dinámicos modal, armónico y transiente. Una vez terminado el curso, los participantes deben ser capaces de: • Calcularlasrecuenciasnaturalesymodosde vibración de estructuras lineales elásticas (análisis modal); • Analizarlarespuestadeestructurasycomponentes bajo la acción de cargas variables en el tiempo (análisis transiente); • Analizarlarespuestadeestructurasycomponentes bajo la acción de cargas que varían sinusoidalmente (análisis armónico).
Contenido: • • • • • • • • • • • • •
Introducciónaloscontactos; Aplicacionestípicasyclasifcacióndecontactos; Rigidez de contactos; Conceptosbásicosydeterminacióndeunvalor; Contactoconricciónyautodeterminacióndelpaso de integración; Elementosdecontactosuperfcie-superfcie; Opcionesavanzadasparaproblemasespeciales; Consideracionesparasuperfciesrígidas; Resolucióndeproblemasycreacióndecontactosinel uso del asistente de contacto; Elementos nodo-nodo; Elementos nodo-superfcie; Elementosdepretensadodepernos; ElementoPRETS179yprocedimientotípico.
Cada capítulo del curso contempla talleres y ejercicios prácticos. Prerrequisito: ANSYS Mechanical APDL – No Linealidad Estructural Básica. Duración: 2 días. Carga Horaria: 16 horas.
Catálogo de Formación
Contenido: • • • • • • •
Análisismodal(defniciónyobjetivo,terminologíay conceptos, procedimientos); Análisis armónico; Análisis dinámicotransiente; Análisis espectral; Reiniciando unanálisis; Superposición de modos; Análisismodal-Tópicosavanzados(análisismodal con pretensión, simetría cíclica modal, análisis modal para grandes defexiones).
Cada capítulo del curso contempla talleres y ejercicios prácticos. Prerrequisito: ANSYS Mechanical APDL Introductorio - Parte 1. Duración: 2 días. Carga Horaria: 16 horas.
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ANÁLISIS ESTRUCTURAL
ANSYS Mechanical APDL (Clásico)
Dinámica Explícita con ANSYS LS-DYNA
Transferencia de Calor
Recomendado para ingenieros que analizan problemas con contactos, grandes deormaciones, no linealidades de materiales, enómenos de alta recuencia o problemas que requieran una solución explícita. Una vez terminado el curso, los participantes deben ser capaces de:
Curso elaborado para ingenieros que necesitan analizar la respuesta térmica de estructuras y componentes. Centrado en análisis térmicos lineales y no lineales en regímenes estacionario y transiente.
•
Contenido:
• •
Distinguirproblemasquedebenserresueltos explícita o implícitamente; Identifcaryelegirtiposdeelementos,materialesy comandos usados en un análisis dinámico explícito; Eectuartodoslosprocedimientosparaunanálisis dinámico explícito;
Contenido: • • • • • • • • • •
Elementos; Defnición de partes; Defnicióndelmaterial; Condicionesdecontorno,cargasycuerposrígidos; Controldelasoluciónydelasimulación; Post-procesamiento; Reiniciando un análisis; Soluciónsecuencial:“ExplicittoImplicit”; Soluciónsecuencial:“Implicit-to-Explicit”; Módulo“ANSYSLS-DYNADropTest”.
Cada capítulo del curso contempla talleres y ejercicios prácticos.
• • • • • •
• • •
Conceptos undamentales; Transerenciadecalorenrégimenpermanente(sin transporte de masa); Consideracionessobreanálisisnolineales; Análisis transiente; Condicionesdecontornoscomplejasvariando temporal y espacialmente; Opcionesadicionalesdecondicionesdeconveccióny fujo de calor / elementos térmicos simples y com fujo; Transerenciadecalorporradiación; Análisisdecambiodease; Abordajedelanálisistérmicoporelementosfnitos.
Cada capítulo del curso contempla talleres y ejercicios prácticos. Prerrequisito: ANSYS Mechanical APDL Introductorio - Parte 1. Duración: 2 días. Carga Horaria: 16 horas.
Prerrequisito: ANSYS Mechanical APDL Introductorio - Parte 1. Duración: 3 días. Carga Horaria: 24 horas.
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Catálogo de Formación
ANÁLISIS ESTRUCTURAL
ANSYS Mechanical Workbench
Introductorio
No Linealidad Estructural
ANSYS Mechanical Workbench Introductorio es una herramienta amigable que puede ser utilizada en conjunto con sistemas de CAD para vericar el desempeño del producto en estados iniciales de su concepción y diseño. El uso de esta herramienta acelera el proceso de desarrollo de productos oreciendo evaluaciones rápidas de diversos escenarios, reduciendo de esta manera la necesidad de múltiples diseños e iteración de pruebas. ANSYS Mechanical Workbench Introductorio provee soluciones para análisis estructurales, térmicos, modales, de pandeo lineal y optimización.
ANSYS Mechanical Workbench No Linealidad Estructural orece una introducción a no linealidades estructurales básicas que pueden ser tratadas en el ambiente Workbench.
Contenido: • • • • • • • • •
Introducción; Conceptosbásicosdelaherramienta; Preprocesamiento; Análisisestructuralestático; Análisis modal; Análisis térmico; Análisisdepandeolineal; Post-procesamientoderesultados; IntegraciónconprogramasCADyparametrizaciónde geometría.
Contenido: • • • • • •
Nolinealidadesestructurales; Contactos avanzados; Plasticidad en metales; Hiperelasticidad; Diagnósticodeproblemasdenoconvergencia; AccesoauncionalidadesavanzadasdeANSYS Mechanical APDL (ANSYS Clásico).
Cada capítulo del curso contempla talleres y ejercicios prácticos. Prerrequisito: ANSYS Mechanical Workbench Introductorio. Duración: 2 días. Carga Horaria: 16 horas.
Cada capítulo del curso contempla talleres y ejercicios prácticos. Duración: 3 días. Carga Horaria: 24 horas.
Catálogo de Formación
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ANÁLISIS ESTRUCTURAL
ANSYS Mechanical Workbench
Contacto Avanzado y Elementos de Sujeción
ANSYS Fatigue – Análisis de Fatiga
Este curso es indicado para análisis de contacto avanzados y aborda temas como conguraciones generales de contacto en ANSYS Mechanical, tipos y ormulaciones de contacto y elementos de sujeción.
En este curso son presentados todos los detalles para eectuar un análisis de atiga utilizando ANSYS Workbench.
Contenido:
• • • • • • • • • •
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Visióngeneralsobrecontactos; ConfguracionesgeneralesdecontactoenANSYS Mechanical; Tiposyormulacionesdecontacto; Contacto con ricción; Contactoenanálisistérmicos; Opcionesavanzadasdecontacto; Verifcaciónysolucióndeproblemasdecontacto; Elementosdesujeción:juntas,resortes, intersecciones, vigas, soldaduras-punto y precarga en pernos.
Cada capítulo del curso contempla talleres y ejercicios prácticos. Prerrequisito: ANSYS Mechanical Workbench Introductorio. Duración: 2 días. Carga Horaria: 16 horas.
Contenido: Revisióndelconceptodeatiga; Módulo de atiga; Cargasconamplitudconstante; Cargasconamplitudvariable; Cargas proporcionales; Cargas no proporcionales; Curvas de atiga; Procedimientodeanálisis; Fatigadealtonúmerodeciclos(MétodoS-N); Fatigadebajonúmerodeciclos(Método ε-N).
Cada capítulo del curso contempla talleres y ejercicios prácticos. Prerrequisito: ANSYS Mechanical Workbench Introductorio. Duración: 1 día. Carga Horaria: 8 horas.
ANSYS nCode DesignLife – Análisis de Fatiga En este curso serán presentados todos los detalles para la realización de análisis de atiga utilizando ANSYS nCode DesignLie. Contenido: • • • • •
EscenarioscombinadosenANSYSWorkbench; FatigaMultiaxialsegúnelcriteriodeDangVan; Metodología S-N; Metodología ε-N; Fatigaeneldominiodelarecuencia.
Cada capítulo del curso contempla ejercicios prácticos. Prerrequisito: ANSYS Mechanical Workbench Introductorio. Duración: 1 día. Carga Horaria: 8 horas.
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Catálogo de Formación
ANÁLISIS ESTRUCTURAL
ANSYS Mechanical Workbench
Dinámica Este curso es orientado al análisis modal, armónico y transiente en el ambiente Workbench de ANSYS. Una vez terminado el curso, los participantes serán capaces de: •
• •
Calcularlasrecuenciasnaturalesymodosde vibración de estructuras lineales elásticas (análisis modal); Analizarlarespuestadeestructurasbajolaacciónde cargas variables en el tiempo (análisis transiente); Analizarlarespuestadeestructurasbajolaacciónde cargas que varían sinusoidalmente (análisis armónico);
Contenido: • • • •
Análisis modal; Análisis armónico; Análisisdinámicoexible; Análisisdevibracionesaleatorias–Densidad Espectral de Potencia (PSD).
Cada capítulo del curso contempla talleres y ejercicios prácticos. Prerrequisito: ANSYS Mechanical Workbench Introductorio. Duración: 2 días. Carga Horaria: 16 horas.
Catálogo de Formación
Rotordynamics – Dinámica de Sistemas Rotativos Este curso presenta detalles para la realización de análisis dinámicos de máquinas rotativas. Contenido: 1) 2) 3) 4) 5)
Introducción; Eecto Coriolis y sistemas de reerencia; Sistema de reerencia estacionario: • Análisis modal; •Análisisarmónico; •Fuerzasíncrona; •Fuerzaassíncrona; •DiagramadeCampbell; •Órbitaderotación; •Análisistransiente(Start/Stop); Sistema de reerencia rotativo: • Análisis modal; •Análisearmónico; Cojinetes.
Cada capítulo del curso contempla talleres y ejercicios prácticos. Prerrequisito: ANSYS Mechanical Workbench Introductorio. Duración: 2 días. Carga Horaria: 16 horas.
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ANÁLISIS ESTRUCTURAL
ANSYS Mechanical Workbench
Análisis Espectral (Determinístico y Vibración Aleatoria) El objetivo de este entrenamiento es estudiar las características de los análisis espectrales, utilizando el método de espectro de respuesta determinístico y el método de vibración aleatorio probabilístico en el ambiente de trabajo ANSYS Mechanical Workbench. Los problemas estudiados incluyen análisis sísmico y vibración aleatoria. Contenido: 1) 2) 3)
Introducción; Análisis modal y amortiguamiento; Análisis espectral determinístico; •Tiposdeanálisisespectralesdeterminísticos: a) Single-point; b) Multiple-point; c) Dynamic design. •Factoresdeparticipaciónycoefcientesmodales; •Combinacionesdelosmodos: a)CompleteQuadraticCombination(CQC); b) Grouping (GRP); c) Double Sum (DSUM); d) Square Root o the Sum o the Squares (SRSS); e) Naval Research Laboratory Sum (NRLSUM); ) Rosenblueth (ROSE). 4) Análisis espectral probabilístico: •Conceptosdeestadística; •Densidadespectraldepotencia(PSD); •Correlaciónespacial: a) Completamente correlacionada; b) No relacionada; c) Parcialmente relacionada; d) Propagación de onda. •RespuestadeDensidadEspectraldePotencia (PSD); •Respuestamediacuadrática. Prerrequisito: ANSYS Mechanical Workbench – Introductorio. Duración: 2 días. Carga Horaria: 16 horas.
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Catálogo de Formación
ANÁLISIS ESTRUCTURAL
ANSYS Mechanical Workbench
Análisis Dinámico Rígido y Flexible
Transferencia de Calor
Aborda el análisis cinemático de sólidos rígidos y fexibles. El análisis sólido rígido supone conexiones rígidas entre juntas de una estructura multicuerpo y calcula el movimiento solamente de dichas juntas. El análisis sólido fexible es semejante, considerando, además del movimiento de las juntas, la rigidez, la masa y eectos de amortiguamiento de las conexiones fexibles.
Elaborado para ingenieros que deseen analizar la respuesta térmica de estructuras y componentes. El curso está centrado en análisis estáticos, transientes, lineales y no lineales. Una vez terminado el curso, los participantes serán capaces de analizar, en Workbench, la respuesta térmica de estructuras teniendo en cuenta los enómenos de conducción, convección y radiación.
Entre las ventajas del análisis de cuerpo rígido se incluyen:
Contenido:
• • • • • •
Soluciones más rápidas; Sólidos rígidos son conectados por articulaciones, minimizando el número de grados de libertad (DOF); Muyrobusto,sinproblemasdeconvergencia; Gráfcos orecen una visualización completa del movimiento del componente; Puede ser utilizado interactivamente para pruebas cinemáticas; Puedeincluirresortesyamortiguadores.
Entre las ventajas del análisis de cuerpo fexible se incluyen: • Sólidospuedenserexibles; • Todaslasnolinealidadespuedenserconsideradas; • Todas las condiciones de contorno pueden ser consideradas; • Sepuedenincluircontactossuperfcie-superfcie; • Sepuedenutilizar,enunmismoanálisis,componentes rígidos y fexibles. Contenido: • • • • • •
• • • • •
• • •
Conceptosundamentalesdetranserenciadecalor; Conceptosundamentalesdesimulación; Transerenciadecalorenrégimenpermanente(sin transporte de masa); Análisisnolinealesytransientes; Opcionesadicionalesdecondicionesdeconveccióny fujo de calor / elementos térmicos simples y com fujo; Transerenciadecalorporradiación; Análisisdecambiodease; Elementosdeujounidimensionalenanálisis térmicos.
Cada capítulo del curso contempla talleres y ejercicios prácticos. Prerrequisito: ANSYS Mechanical Workbench Introductorio. Duración: 2 días. Carga Horaria: 16 horas.
Introducciónalanálisisdinámicorígidoyexiblecon ANSYS; Confguracióndelanálisisdinámicodesólidorígido; Juntas y resortes; Confguracióndelasjuntasydelasolucióndinâmica de sólido rígido; Post-procesamientodeladinámicadesólidorígido; Análisisdinámicoexible.
Cada capítulo del curso contempla talleres y ejercicios prácticos. Prerrequisito: ANSYS Mechanical Workbench – Introductorio. Duración: 1 día. Carga Horaria: 8 horas.
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ANÁLISIS ESTRUCTURAL
ANSYS Mechanical Workbench
Programación APDL - Integrando ANSYS Workbenc y Clásico Dirigido a ingenieros que deseen utilizar los recursos avanzados de ANSYS en la plataorma Workbench a través de programación APDL (ANSYS Parametric Design Language). Contenido: • • • • • • •
IntroducciónaprogramaciónAPDL; Comandosparacomponentesycontactos; Seleccióndeentidades; Variables; Comandosparasimulación; Comandosparacontroldeproceso; Post-procesamiento.
Cada capítulo del curso contempla talleres y ejercicios prácticos. Prerrequisito: ANSYS Mechanical Workbench Introductorio. Duración: 2 días. Carga Horaria: 16 horas.
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Catálogo de Formación
ANÁLISIS ESTRUCTURAL
ANSYS Mechanical Workbench
DesignXplorer DesignXplorer es una aplicación que trabaja con parámetros para analizar diversas alternativas de diseño y sus respuestas a dierentes análisis. Utilizando controles avanzados de parámetros, DesignXplorer orece una respuesta inmediata para todas sus propuestas de modicación de proyecto, reduciendo signicativamente el número de iteraciones de diseño. Su interaz gráca amigable, basada en el ambiente Workbench, permite al proyectista concentrarse en el diseño del producto. DesignXplorer incorpora tanto la optimización tradicional como la no tradicional y permite al usuario considerar múltiples diseños. De orma muy rápida y eciente, se pueden crear nuevos ítems a partir de líneas de producto existentes u optimizar componentes para nuevas condiciones. DesignXplorer intercambia inormación con ANSYS Workbench y orece asociatividad bidireccional con programas avanzados de CAD como SolidWorks, Solid Edge, Mechanical Desktop, Inventor, Unigraphics y Pro/ENGINEER. Este curso de optimización basado en DesignXplorer es recomendado para usuarios que deseen aprender a utilizar soluciones de optimización paramétrica y alcanzar una comprensión de como la variación de parámetros del proyecto aecta el sistema estudiado. Durante el curso, serán presentados los siguientes métodos de optimización: “Design o Experiments” (DOE) y “Variational Technology”(VT). Una vez terminado el curso, los participantes deben ser capaces de utilizar DesignXplorer para estudiar, cuanticar y visualizar en grácos diversas respuestas de análisis estructurales y térmicos en componentes y montajes. Contenido: • • • • • •
Introduccióna DesignXplorer; TrabajandoconDesignXplorer; Respuestagráfcadelasimulación; VariationalTechnology(VT); Diseño paraSix Sigma; DesignXplorer y APDL.
Prerrequisito: ANSYS Mechanical Workbench – Introductorio. Duración: 1 día. Carga Horaria: 8 horas.
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DINÁMICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL
Dinámica de Fluidos Computacional
ANSYS CFX - Introductorio
ANSYS CFX - Adaptación
Indicado para proesionales interesados en análisis de mecánica de fuidos computacional con poca o ninguna experiencia en trabajos con el sotware ANSYS CFX. Los participantes del curso serán capacitados a trabajar ecientemente con la interaz gráca de los programas del paquete ANSYS CFX (DesignModeler, CFX-Mesh, CFX-Pre, CFX-Solver y CFX-Post).
Este curso ha sido desarrollado para permitir al usuario adaptar las simulaciones y modelos a través de User FORTRAN, ANSYS CFX Command Language (CCL), ANSYS CFX Expression Language (CEL) y Embedded Perl en el CCL. Los participantes aprenderán como estructurar subrutinas FORTRAN para comunicarse con el CFX Solver. Contenido:
Contenido: • • • • •
Generación/Importacióndegeometrias (DesignModeler); Generacióndemallastetrahédricasehíbridas (CFX Mesh); DefnicióndelosparámetrosparaanálisisdeCFD (CFX-Pre); Setupdelasimulación(CFX-Solver); Post-procesamientoyanálisisdelosresultados (CFX-Post).
Duración: 3 días. Carga Horaria: 24 horas.
Imagen: Cortesía Hawkes Ocean Technologies
• • • • •
Controlavanzado desolver; FuncionesCELadaptadas; Accesoadatosexternosatravésdelusodeunciones FORTRAN; RutinasJunctionBoxyuncionesUserCel; Scriptingenlaejecuciónypost-procesamientode simulaciones ANSYS CFX.
Prerrequisito: ANSYS CFX – Introductorio. Es recomendado conocimiento básico de FORTRAN. Duración: 1 día. Carga Horaria: 8 horas.
ANSYS CFX – FSI (Interacción Fluido-Estructura) Este curso presenta las técnicas de modelación para aplicaciones con interacción fuido-estructura usando ANSYS CFX y ANSYS Mechanical. La asignatura incluye: setup del problema, malla móvil en ANSYS CFX, solución y convergencia de simulaciones FSI dos vías. Contenido: • • • • • •
Introducciónainteracciónuido-estructura(FSI); Interacciónuido-estructurauna-vía; Sólidos inmersos; Malla móvil; Solucióncuerporígidocon6gradosdelibertad; Interacciónuido-estructurados-vías.
Prerrequisito: ANSYS CFX – Introductorio. Es recomendado conocimento básico de ANSYS Mechanical. Duração: 1 día. Carga Horaria: 8 horas.
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DINÁMICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL
Dinámica de Fluidos Computacional
ANSYS FLUENT - Introductorio
ANSYS FLUENT - Utilizando UDF’s
Indicado para proesionales interesados en análisis de mecánica de fuidos computacional con poca o ninguna experiencia en trabajos con el sotware ANSYS FLUENT. Los participantes serán capacitados a trabajar ecientemente con la interaz gráca de los programas del paquete ANSYS FLUENT (Meshing y FLUENT).
Este curso se centra en la utilización de UDF’s (unciones denidas por el usuario) en el FLUENT. Es recomendado para usuarios de FLUENT. Contenido: •
Contenido: Parte 1 - Generación de mallas con el ANSYS Meshing: • • • •
Generacióndelosmodelosdegeometrías; ImportacióndelageometríadelCAD; Generación delasmallas; Evaluacióndelacalidaddelamalla.
Parte 2 - ANSYS FLUENT: • • • • • • • •
Importación de la malla; Aplicacióndelascondicionesdecontorno; Confguracióndelmodeloísico; Modeladodeturbulencia; Modeladodetranserenciadecalor; Modeladodeujotransiente; Procesamientoyevaluacióndelaconvergencia; VisualizacióndelosresultadosconFLUENTy CFD-Post.
• • • • • • •
IntroducciónalasUDF’sycomoellasuncionanen conjunto con el código de FLUENT; IntroducciónaprogramaciónenC; EstructuradedatosdeFLUENTymacros; UDF’scompiladasrenteainterpretadas; UDF’sparamodelosdeasediscreta; UDF’sparaujosmultiásicos; UDF’sparaprocesamientoenparalelo; EjemplosprácticosdeUDF’s.
Cada capítulo del curso contempla talleres y ejercicios. Prerrequisito: ANSYS FLUENT - Introductorio. Duración: 1 día. Carga Horaria: 8 horas.
Duración: 3 días. Carga Horaria: 24 horas.
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DINÁMICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL
Dinámica de Fluidos Computacional
ANSYS FLUENT – FSI (Interacción Fluido-Estructura)
ANSYS CFD - Modelado de Flujos en Turbomáquinas
Este curso presenta las técnicas de modelación para aplicaciones con interacción fuido-estructura usando ANSYS CFX y ANSYS Mechanical. La asignatura incluye: setup del problema, movilidad de malla en ANSYS FLUENT, solución y convergencia de simulaciones FSI dos vías.
Dirigido a proesionales interesados en comprender los enómenos asociados con fujo en turbomáquinas, así como las principales características de su modelado computacional y uso adecuado de los recursos en el paquete ANSYS CFX. Contenido:
Contenido: • • • • • • •
Introducciónalainteracciónuido-estructura(FSI); Tiposdetranserenciadecargas; Propiedadesdematerialesydatosdeingeniería; Transerenciadedatostransientes; Tensiones térmicas; OpcionesadicionalesparaFSI.
Prerrequisito: ANSYS FLUENT - Introductorio. Es recomendado conocimiento básico de ANSYS Mechanical.
• • • •
Generación/Importacióndegeometríasdeálabes (BladeGen); Generacióndemallascomputacionales (ANSYS Meshing); DefnicióndeparámetrosparaunanálisisCFD (CFX-TurboPre); Acompañamientodelasimulación(CFX-Solver); Post-procesamientoyanálisisdelosresultados (CFX-TurboPost).
Prerrequisito: ANSYS CFX - Introductorio. Duración: 1 día. Carga Horaria: 8 horas.
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Duración: 2 días. Carga Horaria: 16 horas.
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DINÁMICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL
Dinámica de Fluidos Computacional
ANSYS CFD - Modelado Computacional de Flujos Turbulentos
ANSYS CFD: Modelado Computacional de Flujos Multifásicos
Dirigido a proesionales interesados en comprender los enómenos asociados con turbulencia en fujos industriales, así como las características de su modelado computacional y el uso adecuado de estos recursos en ANSYS CFX y ANSYS FLUENT. El curso está dividido en dos partes: undamentos teóricos y aplicaciones con el uso de ANSYS CFX y ANSYS FLUENT.
Recomendado para proesionales interesados en comprender los enómenos involucrados en fujos multiásicos, así como las principales características de su modelado computacional y el uso adecuado de estos recursos en los sotwares ANSYS CFX y ANSYS FLUENT. El curso está dividido en dos partes: undamentos teóricos y aplicaciones con el uso de ANSYS CFX y ANSYS FLUENT.
Contenido:
Contenido:
Parte 1 - Fundamentos teóricos: 1) Introducción a la turbulência; •Característicasdelaturbulencia; •Estabilidadynolinealidadenujosviscosos. 2) Formulación matemática: •Ecuacionesdemovimiento–Modelolaminar; •Turbulenciayísicaestadística; •Elproblemadecierre-ModelosRANS; 3) Modelado de la turbulencia: • ModelodeCeroEcuaciones; •Modelosk−epsilon(standardyRNG); •Modelosk−omega(standard,BSLySST); •ModelosdeTensionesdeReynolds (SMC - Omega y BSL). 4) Eluturo(¿oelpresente?)delmodeladode laTurbulencia: •Large/DetachedEddySimulation(LESandDES); •SimulaciónNuméricaDirecta(DNS).
Parte 1 - Fundamentos teóricos: 1) Introducción: •¿Quées ujo multiásico? a) Dierencias entre fujos multiásicos y multicomponentes. • Aplicaciones. 2) Clasicación de fujos multiásicos; • Disperso-continuo; •Continuo-continuo; •Tópicoespecial:ujogas-líquido; •Patronesdeujoentuberías. 3) Modelo de dos fuidos: • Modelos homogéneos: a) Modelo algébrico; b) Euler-Euler; c) Supercie libre (ree surace). •AlgebraicSlipModel(modeloheterogéneo); • Euler-Euler: a) Fases continua-continua; b) Fases continua-dispersa; c) Volume-o-fuid (VOF); d) Euler-granular. 4) Abordaje Lagrangeano.
Parte 2 - Aplicaciones: Simulaciones con el uso de ANSYS CFX y FLUENT resaltando las principales características y dierencias en el uso de modelos de turbulencia. Prerrequisito: ANSYS CFX - Introductorio o ANSYS FLUENT - Introductorio. Duración: 3 días. Carga Horaria: 24 horas. Bibliografía: Frish, U., “Turbulence, The Legacy o A. N. Kolmogorov”,CambridgeUniversityPress,1996;Modelagem daTurbulência:Wilcox,D.C.,“TurbulencemodelingorCFD”, DCW Industries, Inc, 1993.
Parte 2 – Aplicaciones: Simulaciones con el uso de los sotwares ANSYS CFX y ANSYS FLUENT con aplicaciones resaltando las principales características y dierencias en el uso de los modelos aplicados a fujos multiásicos. Los ejemplos serán intercalados con los undamentos teóricos. Prerrequisito: ANSYS CFX - Introductorio o ANSYS FLUENT Introductorio. Duración: 3 días. Carga Horaria: 24 horas.
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DINÁMICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL
Dinámica de Fluidos Computacional
ANSYS CFD - Modelado Computacional de Flujos Reactivos
ANSYS CFD - Modelado Computacional de Flujos Reactivos con Énfasis en Combustión
Recomendado para proessionales interesados en comprender los enómenos involucrados en fujos reactivos, así como las características de su modelado computacional y el uso adecuado de estos recursos en ANSYS CFX y ANSYS FLUENT.
Dirigido a proesionales interesados en comprender los enómenos involucrados con reacciones químicas en fujos industriales, así como las características de su modelado computacional y el uso adecuado de estos recursos en ANSYS.
Contenido:
Contenido:
1)
• • • • • • •
2)
Introducción: •Defnicionesrelevantesenreaccionesquímicas; •Tasasdereacciónsimplesycomplejasenel sistema homogéneo; •Cinéticadereaccionesensistemasheterogéneos. Aplicaciones: •Reaccionessimplesycomplejasensistema homogéneo utilizando el paquete CFX: a) Reacciones simples elementales de isomerización; b) Reacciones en serie tipo A->B=C; c) Reacciones químicas paralelas de orden superior. d) Reacciones simples de combustión de metano. •Cinéticadereaccionesensistemasheterogéneos utilizando el paquete CFX: a) Reacción gas-sólido Euler-Lagrange de quema de carbón; b) Reacción gas-líquido Euler-Euler. •ModelarreaccionesquímicasusandoANSYS FLUENT y Chemkin.
Introducciónaujosreactivos; Modeladodereaccionesvolumétricas; Modeladodellamassinpre-mezcla; Modeladodellamaspre-mezcladas; Modeladodellamasparcialmentepre-mezcladas; Reacciones multiásicas; Modeladodelatransmisióndecalorporradiación.
Prerrequisito: ANSYS CFX - Introductorio o ANSYS FLUENT Introductorio. Duración: 3 días. Carga Horaria: 24 horas.
Prerrequisito: ANSYS CFX - Introductorio o ANSYS FLUENT Introductorio. Duración: 3 días. Carga Horaria: 24 horas.
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Catálogo de Formación
SIMULACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
Simulación Electromagnética
Análisis Electromagnético de Productos Electromecánicos utilizando Maxwell 2D y 3D
Análisis Electromagnético de Máquinas Rotativas utilizando Maxwell 2D/3D y RMxprt 1)
Curso preparado para el análisis electromagnético utilizando el sotware Maxwell, herramienta de simulación 2D/3D de campos electromagnéticos, indicado para un diseño de componentes electromecánicos de alto rendimiento. Contenido: 1)
2)
3)
Introducción a Maxwell 2D y 3D: • Overview; • Solvers; • Excitaciones; • Circuitos externos; •Condiciones de borde; •Operaciones demalla; • Setup; • Post-Procesamiento; • Calculadora interna; • Scripting; •Materialesybibliotecasdemateriales. Ejemplo de aplicaciones Maxwell 2D: • Inductor con Gap; •Solenoideexcitadoconcircuitoexterno; •Cálculos decapacitancia; •Cálculodeuerzasmagnéticas; •Cálculodepérdidasmagnéticas; • Cálculo de torque. Ejemplos de aplicaciones Maxwell 3D: • Circuito magnético; •Cálculo deinductancia; •Conductorasimétrico; • Movimiento lineal; •Optimizacióndeinductor.
2)
3)
4)
Prerrequisito: Conocimientos sólidos en electromagnetismo. Duración: 3 días. Carga Horaria: 24 horas.
5)
Introducción a Maxwell 2D: • Overview; • Solvers; • Excitaciones; • Circuitos externos; •Condicionesdeborde; •Operacionesdemalla; • Setup; • Post-Procesamiento; • Calculadora interna; • Scripting; •Materialesybibliotecasdemateriales. Ejemplos de aplicaciones Maxwell 2D: •Cálculodeuerzasypérdidasmagnéticas; • Cálculo de torque; • Malla manual; •Bandademovimientoycálculodepasode tiempo; • Planos de simetría. Introducción a RMxprt: Modelación analítica de máquinas rotativas: •Resumenyconceptosbásicos; • Tipos de máquinas; •Tipos deoperaciones; • Setup y análisis; • Post-procesamiento; •CreacióndeproyectosFEM:Generación automática de geometría 2D/3D y modelo numérico. Introducción a Maxwell 3D: • Overview; • Solver; • Excitaciones; • Circuitos externos; •Condicionesdeborde; •Operacionesdemalla; • Setup; • Post–Procesamiento. Ejemplos de aplicaciones Maxwell 3D: •Cálculodeuerzasypérdidasmagnéticas; • Cálculo de torque; • Malla manual; •Bandademovimientoycálculodepasode tiempo; • Planos de simetría.
Prerrequisito: Conocimientos sólidos en electromagnetismo. Duración: 3 días Carga Horaria: 24 horas Catálogo de Formación
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SIMULACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
Simulación Electromagnética
Análisis Electromagnético de Transformadores/Inductores utilizando Maxwell 2D y 3D Curso indicado para ingenieros con conocimientos sólidos en electromagnetismo y elementos nitos que deseen realizar análisis electromagnéticos de Transormadores e Inductores. Contenido: 1) 2)
3)
4)
Módulo extra de Elementos Finitos; Introducción a Maxwell 2D y 3D: • Overview; • Solvers; • Excitaciones; • Circuitos externos; • Condiciones de borde; • Operaciones de malla; • Setup; • Post-Procesamiento; • Calculadora interna; • Scripting; •Materialesybibliotecasdemateriales; Ejemplo de aplicaciones Maxwell 2D: • Inductor con Gap; •Solenoideexcitadoconcircuitoexterno; • Cálculos de capacitancia; •Cálculo deuerzasmagnéticas; •Cálculo depérdidas magnéticas; •Cálculodematricesdeimpedancia; Ejemplos de aplicaciones Maxwell 3D: • Circuitos magnéticos; • Cálculo de Inductancia; • Conductores asimétricos; •Modelamientoparapérdidasenelnúcleo; •Modelamientoparapérdidasenlaspartes estructurales; •Análisisdecamposyrompimientosdedieléctricos.
Análisis Electromagnético de Productos Electrónicos utilizando hFSS Indicado para el diseño de componentes de alta recuencia y alta velocidad a través del sotware HFSS. Contenido: • • • • • •
IntroducciónalosundamentosdeHFSS; Técnicas de HFSS; DemostracióndelainterazdeHFSS.Práctica; Condicionesdecontornoyormasdeexcitación; UtilizandoOptimetricseneldiseño; Ejemplosdediseños:antenas,conectores,guíasde onda, ltros, etc.
Cada capítulo del curso contempla talleres y ejercicios prácticos. Prerrequisito: Conocimientos sólidos en electromagnetismo. Duración: 2 días. Carga Horaria: 16 horas.
Prerrequisito: Conocimientos sólidos en electromagnetismo y elementos nitos. Duración: 3 días. Carga Horaria: 24 horas.
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Catálogo de Formación
SIMULACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
Simulación Electromagnética
Modelamiento Numérico de Antenas - Teoría y Aplicaciones utilizando el Método de Elementos Finitos El objetivo de este curso es proporcionar una visión general de la Teoría de Antenas y de la Técnica de Elementos Finitos (FEM) a través de teoría y ejemplos prácticos en la aplicación ANSOFT HFSS de antenas. Se le dará énasis a las antenas de uso más recuente, incluyendo metodologías de simulación y pruebas. El proesional deberá ser capaz de especicar y p rincipalmente evaluar las antenas para su enlace a través de HFSS. El público objetivo son proesionales y estudiantes interesados en las áreas de transmisión y recepción de Radio Frecuencia (RF) y Microondas, así mismo como sistemas de teleonía celular y comunicación satelital, que deseen actualizarse con las técnicas de evaluación, proyectos y análisis de antenas utilizando simulación computacional. Contenido: 1) 2) 3) 4)
Introducción: Conceptos básicos de Elementos Finitos: •TeoríadeElementosFinitos; •Conceptodemalla. Conceptos básicos de Teoría de Antenas: •Antenacomounalíneadetransmisión; •Consideracionesdeormatoeimpedancia; •Sistemadecoordenadas. Parámetros de las antenas y tipos de antenas: •Dimensiones; •Antenaisotrópica; •Diagramasderadiación; •GananciayDirectividad; •Anchodebanda; •Impedancia;
Catálogo de Formación
•Bandaderecuencia; •Dipolosymonopolos; •VLogperiódica; •Panelesdipolos; •Helicoidal; •Corneta; •Antenasconreectores. 5) Simulación utilizando HFSS: •Importacióndemodelos; •Excitación; •Condicionesdecontorno; •Creacióndesetupdeanálisis; •Post-procesamiento; •AntenaDesignKit. Duración: 1 día. Carga Horaria: 8 horas.
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SIMULACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
Simulación Electromagnética
Modelamiento Numérico de EMC/EMI en Componentes Electrónicos Compatibilidad electromagnética (EMC) es la capacidad de un sistema electrónico de uncionar correctamente en el supuesto ambiente electromagnético y no ser la uente de contaminación de este ambiente. El objetivo de este curso es presentar una introducción al estudio de Intererencia y Compatibilidad Electromagnética y normas, como las técnicas de modelamiento numérico de este enómeno.
Simulación de Sistemas Multi-Dominio con ANSYS Simplorer (Eléctricos, Mecánicos, Térmicos) Los participantes aprenden a desarrollar, implementar y evaluar simulaciones para sistemas mecatrónicos con simulador multi-dominio Simplorer. El aprendizaje sucede a través de la utilización de los modelos eléctricos, mecánicos y térmicos de la biblioteca de modelos de Simplorer. Contenido:
Contenido: • • • • • • • • • • •
Introducciónaintererenciaycompatibilidad electromagnética; Emisionesconducidasyradiadas; Normadecompatibilidadelectromagnéticas; Propagaciónyrecepcióndeintererencia electromagnética; IntroducciónamodelamientonuméricoenHFSS; IntroducciónamodelamientonuméricoenSIwave; IntroducciónamodelamientonuméricoenDesigner; AcoplamientoeintegracióndelossotwareHFSS, Slwave y Designer; Simulacióndecampospróximosycamposdistantes; Simulacióndeproyectosinvolucrandointererencia electromagnética.
Duración: 3 días. Carga Horaria: 24 horas.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Introducciónaestructurayusodesimuladormultidominio Simplorer; DominiosísicosdeSimplorer; Bibliotecas deSimplorer; Simulador de circuitos; Simuladordeblockdiagram; Simuladordestategraph; Simuladordigital(VHDL-AMS); Interaccióndelossimuladores; Preparación,realizaciónyevaluacióndeuna simulación transiente; Creacióndetablasdesimulación; Defniendoparámetrosdesimulación; SubcircuitosdeSimplorer; Creación deSubcircuitos; Acoplamientos; Componentes de Maxwell; ComponentesdeANSYSMechanical; ComponentesdeANSYSThermal; Componentes de Icepak; Simulacionesparamétricasyoptimización; Preparación,realizaciónyevaluacióndesimulaciones paramétricas; Resumen:Algoritmosdeoptimización.
Duración: 2 días. Carga Horaria: 16 horas.
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OPTIMIZACIÓN MULTIDISCIPLINARIA
Optimización Multidisciplinaria
Técnicas de Optimización de Diseños usando modeFRONTIER – Introductorio
Técnicas de Optimización de Diseños usando modeFRONTIER - Avanzado
Este curso es recomendado para ingenieros y diseñadores (numéricos o experimentales), interesados en obtener una visión general sobre las técnicas de optimización para proyectos de ingeniería. El curso orece, de manera objetiva, una visión general sobre las principales actividades asociadas a estudios de optimización: desde el diseño de experimentos y análisis de sensibilidad hasta la aplicación de algoritmos de optimización mono y multi-objetivos y análisis de resultados.
Este curso provee la undamentación teórica sobre algoritmos de optimización mono y multi-objetivos, así como las técnicas avanzadas de post-procesamiento que acilitan el análisis de datos, experimentales o simulados, en problemas con múltiples variables. Ejemplos prácticos son utilizados durante el curso para ayudar al usuario a entender los conceptos presentados.
Aborda las técnicas de Robust Design y Six-Sigma y orece una introducción a las técnicas de supercies de respuesta o meta-modelos. Ejemplos prácticos son utilizados durante el curso para auxiliar en el entendimiento de los conceptos presentados.
Contenido: 1) 2)
Contenido: • • • • • •
IntroducciónalmodeFRONTIER; Overview:DiseñodeExperimentos(DOE); Overview:Post-procesamiento; Overview:AlgoritmosdeOptimización; Overview:Superíciesderespuesta/meta-modelos; Overview:ResolviendoproblemasdeRobustDesign en el modeFRONTIER.
Duración: 1 día. Carga Horaria: 8 horas.
3)
4)
Introducción a optimización; Fundamentos teóricos sobre algoritmos de optimización: • B-BFGS; • Simplex; • Algoritmos genéticos; • Simulated annealing; • Teoría de los juegos; • Particle swarm; • Estrategias evolutivas; •Programacióncuadráticasecuencial; Herramientas de post-procesamiento: •Herramientasestadísticas:análisisdestudent, matrices de correlación, matrices de eecto, boxwhiskers, ANOVA; Técnicas de análisis multivariables: sel organizing maps y clustering.
Duración: 2 días. Carga Horaria: 16 horas.
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OPTIMIZACIÓN MULTIDISCIPLINARIA
Optimización Multidisciplinaria
Optimización con Algoritmos Genéticos: Aplicaciones para problemas de Ingeniería Este curso es recomendado para ingenieros o proyectistas interesados en aprender los conceptos undamentales de las técnicas de optimización basadas en algoritmos genéticos (GA). Los algoritmos genéticos son una clase particular de algoritmos basados en los principios de selección natural y evolución, que han sido aplicados con éxito en diversos campos de la ingeniería, como ser el sector Automotriz, Aeroespacial, Petróleo y Gas y Metalúrgico, entre otros. El curso aborda contenidos teóricos vinculados a los algoritmos genéticos, y orece ejercicios prácticos utilizando el sotware de optimización modeFRONTIER. Contenido: 1)
2)
3) 4)
Introducción a optimización: • Conceptos básicos; •Overview:Métodosclásicosdeoptimización; •OptimizaciónMultiobjetivoyParetoFrontier. Algoritmos Genéticos: • Introducción; • Conceptos Básicos; • Operadores; •AlgoritmosGenéticosClásicos; •Non-DominatedSortingGeneticAlgorithm (NSGA); •Optimizacióndeperormancesparasolucionesde problemas complejos. Presentación de aplicaciones en casos reales; Ejercitación Práctica.
Duración: 1 día. Carga Horaria: 8 horas.
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Catálogo de Formación
SIMULACIÓN DE SISTEMAS
Simulación de Sistemas
Flowmaster Introductorio – Modelado de Sistemas de Fluidos
Modelado de Transferencia de Calor y Flujo Compresible utilizando Flowmaster
Este curso está dirigido a proesionales interesados en modelar sistemas fuidos utilizando Flowmaster. Proporcionará los contenidos undamentales para la utilización de la herramienta, cubriendo la interaz del sotware, setup de los problemas, solución y el post-procesamiento de los resultados. Capacita al ingeniero a realizar análisis en régimen permanente y transitorio.
Este curso orece a los ingenieros técnicas de modelado en Flowmaster para sistemas con fujo compresible, incompresible y sus eectos asociados, sumado a análisis acoplados de transerencia de calor y eectos térmicos. Contenido: 1)
Contenido: • • • • • • • • •
Interazconelusuario; Construcción de redes; Ingreso de datos; Solucióndepost-procesamiento; Análisisdeujoincomprensibleenregímenes permanentes; Análisisdeujosincomprensiblesenregímenes transitorios; Elementos/componentesdecontrol; Creacióndecurvasdeperormanceymateriales; Temas adicionales.
Duración: 2 días. Carga Horaria: 16 horas.
2)
Transerencia de calor: •Revisiónteórica:conducción,convección, radiación; •Modelosparatranserenciadecalorentuberías; •Intercambiadores decalor; • Componentes sólidos; •Transerenciadecalorenrégimentransitorio. Flujos compresibles: • Metodología; •Revisióndecomponentes; • Estrangulamiento; •Modelosparatranserenciadecalorenujos compresibles; •Turbinasy ventiladores.
Prerrequisito: Flowmaster Introductorio. Duración: 1 día. Carga Horaria: 8 horas.
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SIMULACIÓN DE SISTEMAS
Simulación de Sistemas
Flowmaster Automotive – Veicle Termal Management
Flowmaster Gas Turbines - Turbinas de Gas y Flujo Secundario
Este curso está dirigido a proesionales del área automotriz y trata sobre los sistemas de generación de calor de un vehículo, desde el capot a la cabina. El contenido del curso incluye el modelado simultáneo de varios sistemas en un mismo análisis.
Este curso es indicado para proesionales del área de turbinas de gas, capacitando a los ingenieros en el modelado de algunos de los sistemas presentes en este tipo de aplicaciones. El entrenamiento cubre además el modelado de fujo secundario de una turbina, incluyendo pasajes, oricios, cavidades y sellos.
Contenido: • • • • • • •
Transerenciadecaloryanálisistérmico; Sistemadeenriamientodelmotor; Sistema del radiador; Intercambiadoresdecaloravanzados; Sistema de lubricación; Sistemadeaireacondicionado; Climatizacióndecabinayconorttérmico.
Prerrequisito: Flowmaster Introductorio. Duración: 2 días Carga Horaria: 16 horas
Contenido: 1) 2) 3) 4) 5)
Transerencia de calor; Flujos compresibles; Lubricación; Sistemas de combustible; Flujo secundario: • Swirl solver; •Revisióndecomponentes; • Modelado de cavidades; •Personalizacióndelaherramienta.
Prerrequisito: Flowmaster Introductorio. Duración: 2 días. Carga Horaria: 16 horas.
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ADMINISTRACIÓN DE DATOS Y PROCESOS
Administración de Datos y Procesos
ANSYS EKM – Generación de Datos y Procesos - Introductorio
ANSYS EKM – Generación de Datos y Procesos – Avanzado
En este curso son tratados aspectos elementales de utilización de ANSYS EKM. El entrenamiento está destinado a proesionales que orman parte de un equipo de ingeniería que trata diariamente con una gran cantidad de datos de simulación y desea organizar y mantener estos datos en un archivo central de orma segura y eciente. Permite que una empresa enrente cuestiones críticas asociadas con los datos de simulación, incluyendo backup y archivo, seguimiento y auditoría, automatización de procesos, colaboración y captura de experiencias en ingeniería y/o control de accesos a estos datos.
Este curso aborda aspectos avanzados de utilización de ANSYS EKM. EKM orece una solución para la generación progresiva de datos, para pequeñas empresas y corporaciones con múltiples sedes distantes geográcamente. Contenido: 1)
Contenido: 1)
2)
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Introducción a ANSYS EKM - Engineering Knowledge Manager: •Importanciadelgerenciamientodedatosyde procesos de simulación en ingeniería; •InstalaciónbásicadelservidorEKM-topología de una instalación sencilla; • Inicio del servidorEKM; •Creacióndegruposydeusuarios; •Meta-dados:quésonycómoseutilizan; • EKM Desktop. Generación de datos de simulación en EKM: •Envío/búsqueda/recuperacióndedatosde simulación; • Control de versión; • Control de acceso; •Generacióndeinormededetallesdesimulación, inormes comparativos y exploración de datos; •EjecucióndeproyectosWorkbenck estandarizados; Generación de procesos de simulación en EKM: •CreacióndeusodeWorkows; •CreacióndeusodeLiecycles; •CreaciónyusodeAnalysis-Projects.
Duración: 1 día. Carga Horaria: 8 horas.
Catálogo de Formación
2)
3)
4)
Plantillas de scripts y aplicaciones personalizadas en EKM: •Ventajasdelusodeaplicacionespersonalizadas; •Comodesarrollaryprobarlasplantillasdescripts; •Comodesarrollaryprobaraplicaciones personalizadas. Conguración/migración de datos en EKM: •ComoampliarEKMparaquesoportetiposde datos adicionales/personalización; •Inormes personalizados; •Justifcacionesparalamigracióndedatos. Servicios distribuidos en EKM: •Comoinstalaryconfgurarrepositorios distribuidos; •Comoinstalaryconfgurarelaccesodedatosen reposición múltiples; •Comoconfgurarelaccesoparaunanálisis remoto; •Funcionamientoconunclusteryconsistemasde gestión de cola. Organización de la estructura de datos/proyectos en EKM: •Comoconfgurartiposdecarpetaspersonalizadas para crear/mantener una estructura predenida para un proyecto; •Creaciónyuso decatálogos.
Prerrequisito: ANSYS EKM – Generación de Datos y Procesos - Introductorio. Duración: 1 día. Carga Horaria: 8 horas.
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VISUALIZACIÓN CIENTÍFICA
Visualización Científca
Ensigt – Fundamentos y Utilización EnSightesunaherramientadepost-procesamientodealtodesempeño.DiversosprogramasdeCFD,FEA,códigos“in-house”y experimentos (2D y 3D, permanentes y transientes) pueden ser leídos y visualizados directamente en EnSight. El sotware tiene todas las principales unciones de visualización y manipulación de datos y algunas otras unciones exclusivas. Además, EnSight se destaca en relación a otros post-procesadores en tres puntos: Desempeño: Excepcional agilidad en el tratamiento de grandes cantidades de datos, incluso con la posibilidad de paralelización de procesamiento y renderización; Post-processamiento Remoto: Es posible visualizar resultados remotamente, en cluster, con bastante agilidad, a partir de su estación de trabajo, sin necesitar transerir los datos simulados via red; Realidad Virtual: Todas las animaciones, vídeos y escenários dinámicos creados en EnSight pueden ser visualizados en estéreo, en salas de realidad virtual, para mejor presentación y comprensión de los resultados con equipos heterogéneos. Contenido: • • • • • • • • • •
Introducción,objetivosycaracterísticasdeEnSight; Lecturadedatos,lectoresyormatoEnSight; Herramientasdevisualización:partes,contornos,vectores,líneasdeujo,superícieselevadas,sonda,cortes,etc; Datos transientes; Creando,salvandoyvisualizandoanimaciones,escenáriosdinámicos(EnLiten),vídeos(Envideo)yimágenes; Editordevariablesyuncionesespeciales; Gráfcosdecurvas:espacial,transiente,tablaexterna; Soluciones detutoriales; Ejemplosdealto desempeño; Tópicosespecialesenrealidadvirtualyaccesoremoto.
Cada capítulo del curso contempla talleres y ejercicios prácticos. Duración: 2 días. Carga Horaria: 16 horas.
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APLICACIONES ESPECÍFICAS
Aplicaciones Específcas
Análisis de Fatiga usando el Método de Elementos Finitos
Modelado Estructural y Térmico de Componentes Soldados
Estudios indican que este enómeno es responsable del 90% de las allas de servicio relativas a causas mecánicas particularmente insidiosas por ocurrir sin que haya cualquier aviso previo y sin la existencia de deormaciones macroscópicas en la estructura.
La soldadura es un proceso de abricación de gran importancia, en especial las modalidades de soldadura por usión. Se trata de un proceso que envuelve una gran complejidad ísica, ya que incluye la interacción de enómenos mecánicos, térmicos y micro estructurales, que pueden aectar la integridad de la unión, como consecuencia de alteraciones de las propiedades mecánicas de los materiales y la aparición de tensiones residuales.
Sabiendo de esta necesidad, ESSS elaboró este curso sobre atiga y modelado del enómeno, con énasis en el uso de las herramientas de simulación numérica (CAE), como un importante punto de partida para la correcta determinación de la vida a atiga de componentes mecánicos.
Este curso está dirigido a proesionales interesados en comprender los enómenos asociados con el cálculo estructural y térmico del proceso de soldadura.
Contenido: Contenido: • • • • • • • • • • • •
Introducción; Historia del método y panorama en la industria; Naturaleza estadística de la atiga; Características de las allas por atiga y propiedades básicas de materiales estructurales; Métodos tradicionales de dimensionamento a atiga (S-N, ε-N); Estimativas de curvas S-N; Método Rain Flow, eecto de las cargas medias y regla del acumulación de daño de Miner; Estimativas y relaciones entre las constantes ε-N; Fatiga multiaxial y actor de corrección de Neuber; Fatiga en elastómeros; Ejemplos de aplicaciones diversas en la industria; Conclusiones.
• • • •
Introducción a la soldadura: procesos, enómenos ísicos y acoplamientos; Modeladoestructuralsimplifcado; Modeladotérmico:uentedecalor,estudiode enriamiento; Modelotermo-mecánicaacoplado:procesode soldadura y evaluación de tensiones residuales.
Prerrequisito: ANSYS Mechanical Workbench Introductorio o ANSYS Mechanical Clásico - Introductorio, o FEM – Introducción a Métodos de Elementos Finitos. Duración: 3 días. Carga Horaria: 24 horas.
Duración: 3 días. Carga Horaria: 24 horas.
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APLICACIONES ESPECÍFICAS
Aplicaciones Específcas
Modelado Numérico de Materiales Compuestos: Teoría y Aplicación con ANSYS Este curso ue desarrollado para orecer a ingenieros con poca o ninguna experiencia en el área de materiales compuestos una visión teórica integral de la mecánica de estos materiales, combinada con el análisis numérico de estructuras, utilizando las avanzadas herramientas de simulación computacional de ANSYS. Contenido: Principios de Mecánica de Materiales Compuestos: 1) 2) 3)
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Materiales compuestos – Overview: • Conceptos básicos: bra, matriz, lámina, laminado. Aplicaciones estructurales de compuestos; Relación de tensiones-deormaciones de una lámina: • Módulo equivalente en la relación tensióndeormación; • Simetría en la relación tensión-deormación; • Constantes de ingeniería (ortotrópica e isotrópica); • Lamina ortotrópica especial; • Lamina ortotrópica general. Módulo equivalente de una lámina reorzada con bra continua: • Fracción de volumen; • Mecánica de modelos de materiales (longitudinal, transversal, módulo de corte). Tensión en lámina reorzada con bra continua: • Criterio de máxima tensión; • Criterio de máxima deormación; • Criterio de interacción cuadrática (Tsai-Hill, TsaiWu, Tsai-Hahn). Análisis de compuestos laminados (stack-up’s): • Vigas laminadas en fexión pura (vigas BernoulliEuler); • Placas laminadas con acoplamiento (teoría de laminado clásica); • Características de rigidez de las conguraciones de laminado seleccionado; • Laminados conormes; • Tensiones inter laminares; • Análisis de tensiones en laminados - análisis de allas; • Defexión y pandeo en laminados; • Comportamiento dinámico de compuestos.
Análisis Estructural de Compuestos con ANSYS Mechanical APDL (Clásico): 1) 2)
3)
4) 5) 6)
Introducción de ANSYS Mechanical APDL (Clásico); Modelado de un laminado de material compuesto (Lay-Up): • Sección de cáscara en ANSYS (Elementos de supercie). Tecnología de elementos ANSYS para el modelado de materiales compuestos: • Vigas de compuestos; • Elementos de cáscara laminados (capas); • Elemento sólido; • Elemento de cáscara degenerada laminados; • Elemento sólido laminados y cáscaras degeneradas. Análisis de alla; Criterios de alla; Delaminación.
Análisis Estructurales de Compuestos con ANSYS Mechanical Workbench y ANSYS Composite PrepPost (ACP): 1) 2)
3)
Introducción a ANSYS Composite PrepPost (ACP); Pré-procesamiento del modelo: • Denición del modelo de material compuesto; • Sistema local de coordenadas; • Orientación de los elementos; • Draping y fat-wrap; • Análisis de alla de compuestos. Resultados de análisis y post-procesamiento.
Prerrequisito: ANSYS Mechanical Clásico – Introductorio. Duración: 3 días. Carga Horaria: 24 horas.
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APLICACIONES ESPECÍFICAS
Aplicaciones Específcas
Plasticidad en Metales: Teoría y Aplicaciones con ANSYS Durante los últimos años, los sotwares de elementos nitos ANSYS se han consolidado como líderes de la simulación de comportamiento complejo y no-lineal de materiales estructurales. Este curso aborda conceptos básicos de plasticidad en metales, y se concentra en explorar la variedad de modelos de plasticidad disponible en ANSYS Mechanical, por medio de ejemplos prácticos. Contenido: 1) 2)
3) 4) 5)
Comportamiento típico de los materiales metálicos bajo carga cuasi-estática; Conceptos Principales para Modelado Computacional de Plasticidad: • Descomposición de deormaciones; • Criterios de fuencia: a) Tresca; b) Von Mises. • Endurecimiento: a) Isotrópico; b) Cinemático; c) Reglas de fuencia. Valores típicos de tensiones de fuencia; Orígenes microscópicos de la plasticidad; Ejemplos con soluciones analíticas: plasticidad perecta: • Cilindro largo con presión interna.
Catálogo de Formación
6)
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Modelos de plasticidad en el Análisis Estructural: • Endurecimiento bilineal / multi-lineal, cinemático e isotrópico; • Endurecimiento Cinemático de Chaboche; • Plasticidad anisotrópica. Análisis numérico de materiales con ANSYS Workbench; Análisis numérico de materiales con ANSYS Clásico / Lenguaje APDL; Análisis numérico de materiales con Autodyn (Análisis Explicito): • Modelos de materiales explícitos: a) Modelo de concreto RHT; b) Modelos de alla y daño.
Duración: 3 días. Carga Horaria: 24 horas.
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APLICACIONES ESPECÍFICAS
Aplicaciones Específcas
Análisis de Válvulas con el uso de Simulación Computacional - Análisis Estructural
Análisis de Válvulas con el uso de Simulación Computacional – Análisis Fluidodinámico
Este curso es indicado a proesionales interesados en comprender los enómenos asociados con el cálculo estructural de válvulas industriales.
Este curso es indicado a proesionales interesados en comprender los enómenos asociados con la dinámica de fuidos computacional de válvulas industriales.
Tópicos:
Contenido:
1)
• •
Tipos de válvulas. Características generales de válvulas de bloqueo, regulación y control de fujo; 2) Análisis Estático no lineal. Tipos de no linealidades y aplicaciones. Taller; 3) Características de los materiales utilizados en la construcción de válvulas. Elasticidad y plasticidad. Modelos que incluyen no linealidad de material. Taller; 4) Contacto y modelos de elementos nitos. Tipos de contacto,algoritmosdesolución.Recurso“uid pressurepenetrationloading”ysuaplicaciónpara válvulas. Ejercícios; 5) Juntasysuscaracterísticas,asícomosumodelado. Ejercícios; 6) Normas para válvulas basadas en el Método de Elementos Finitos; 7) Análisis térmicos en el Método de Elementos Finitos. Ejercício (análisis térmico en régimen permanente de una válvula); 8) Modelos estructurales para proyectos generales de válvulas (ejercícios orientados y discusiones de modelado): •Modeloglobaldeválvulaparaestudiode las deormaciones y desplazamientos de las piezas, considerando cargas de temperatura, presión interna y del actuador externo; •Modeloglobaldeválvulaparaestudiodelas tensiones en las piezas, considerando cargas de temperatura, presión interna y del actuador externo; •Modeloglobaldeválvulaparaestudiodepresión de contacto entre el cuerpo y el obturador, así como prueba de sello de la válvula; •Modelolocal/globalparaobtencióndeltorquede operación de la válvula, imponiendo condiciones de sello, así como la determinación del máximo torque sin causar daños a la válvula; •Modelolocalparaestudiodepresiónenjuntasde sello sometidas a cargas cíclicas. Aplicaciones para uniones atornilladas con juntas; •Análisisdeatigaenválvulas.Ciclosdeoperación, número de ciclos admisibles, daño acumulado. 9) Conclusión: Perspectivas de análisis y modelos.
• •
IntroducciónaCFD-conceptosbásicos; Aplicacióndelametodologíaparaanálisis fuidodinámico de válvulas industriales. Cálculo de Cv, pérdida de carga, curva de fujo, etc; Condicionesdecontornoaplicadasenelmodelado fuidodinámico de válvulas; Taller:Simulaciónuidodinámicacompletade válvulas.
Prerrequisito: ANSYS CFX – Introductorio. Duración: 2 días. Carga Horaria: 16 horas.
Duración: 2 días. Carga Horaria: 16 horas.
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Catálogo de Formación
APLICACIONES ESPECÍFICAS
Aplicaciones Específcas
Cálculo de Equipos de acuerdo con el Código ASME Sección VIII - Div. 1
Cálculo de Equipos de acuerdo con el Código ASME Sección VIII - Div. 2
Los cálculos descritos en el contenido son realizados de acuerdo con los criterios del código ASME. En algunos casos serán vericados también por el Método de Elementos Finitos con el uso del sotware ANSYS.
Los cálculos descritos en el contenido son realizados de acuerdo con los criterios del código ASME. En algunos casos serán vericados también por el Método de Elementos Finitos con el uso del sotware ANSYS.
Contenido:
Contenido:
1)
1) 2) 3) 4)
2) 3) 4) 5)
6) 7) 8)
9) 10)
11) 12)
Inormaciones generales: •Presiónytemperatura,otrascargas,margen de corrosión y revestimiento, clasicación de tensiones admisibles. Cálculo de cilindros y cabezales bajo presión interna: •Cálculodecilindros,cabezalesarqueados,cónicos y planos. Cálculo de fanges y aperturas: •Flangesabricados,angesreversibles,cabezales arqueados con fanges, reuerzo de aperturas. Caso de estudio - recipiente bajo presión interna; Cálculo para presión externa: •Cilindros,anillosdereuerzo,cabezalesarqueados y cónicos, reuerzos en intersecciones cono-cilindro. Cálculo de camisas: •Cálculodecamisas,cálculodecamisatipomedia cana. Caso de estudio - recipiente bajo presiones interna y externa; Cálculo de espejos y otras partes de intercambiadores: •Inormacionesgeneralessobreintercambiadores de calor, cálculo de espejos de acuerdo con TEMA y ASME. Caso de estudio - intercambiador casco y tubo; Cálculo de recipientes verticales tipo columna: •Detallesgeneralessobrecolumnas,cargasde viento para recipientes verticales, vibraciones en columnas. Caso de Estudio – recipiente vertical tipo columna; Cálculos especiales: •Análisisdeesuerzosexternosenboquillas, sillas de recipientes horizontales, soportes de recipientes verticales.
5) 6)
7)
8)
Introducción; Cuando utilizar la División 2 del ASME VIII; Teoría general de los cascos y análisis de tensiones; Requisitos generales: •EnoquedelASMEVIII-División2,organización de la División 2. Requisitos de materiales: •Materialespermitidos,datosgeneralesdelos materiales. Requisitos para el proyecto: •Enoque,materialescombinados,espesor mínimo,cargas, presión y temperatura de proyecto,intensidad de tensión-deniciones, criterios de proyecto, vericación de la necesidad de análisis de atiga, cascos de revolución bajo presión interna, cascos de transición, aperturas y sus reuerzos, tapas planas. Proyecto basado en análisis de tensiones: •Requisitosgenerales,defniciones,cargas, clasicación y localización de las tensiones, análisis de cascos cilíndricos, análisis de cascos eséricos y tapas, análisis de tapas planas circulares, tensiones y discontinuidad, ejemplos de análisis: manuales y por elementos nitos. Proyecto basado en análisis de atiga: •Operacionescíclicas,proyectoparacargas cíclicas, ejemplos de análisis: manuales y por elementos nitos.
Duración: 2 días. Carga Horaria: 16 horas.
Duración: 2 días. Carga Horaria: 16 horas.
Imagen: Cortesía CADFEM Russia
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APLICAÇÕES ESPECÍFICAS
APLICACIONES ESPECÍFICAS
Aplicaciones Específcas
Introducción al ANSYS para Profesionales de CAD: Enfoque en Modelación
Introducción al ANSYS para Profesionales de IT
Este curso presenta las buenas prácticas y recomendaciones para el modelado de geometrías dirigidas a la realización de simulaciones numéricas. Los recursos son presentados en el DesignModeler, y pueden ser reproducidos de orma similar en las principales herramientas de CAD disponibles en el mercado.
Dirigido a proesionales de tecnología de la inormación, en especial a los responsables por servicios a usuarios de las herramientas ANSYS. El objetivo del curso es presentar brevemente las aplicaciones de ANSYS, sus interaces grácas y cuestiones relacionadas a la conguración de computadores y licencias.
Contenido:
Contenido:
• • • •
• • • •
Simplifcacionesgeométricas; Modeladoconceptual(superfciesyvigas); Recomendacionesparageneracióndemallas; Problemastípicosysoluciones.
Duración: 1 día. Carga Horaria: 8 horas.
• • •
Introducción al ANSYS; MétododeElementosFinitos; Tipos de simulaciones; InteracesANSYSMechanicalAPDL(ANSYSClásico) y ANSYS Workbench; Gestión y tiposdelicencias; Gestión de archivos; Confguraciones dedesempeño.
Duración: 1 día. Carga Horaria: 8 horas.
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SIMULATING ThE FUTURE
ESSS reúne el conocimiento necesario en ingeniería y ciencias de la computación para orecer a la industria una amplia gama de soluciones de modelación matemática y simulación numérica. Un grupo altamente calicado de ingenieros y desarrolladores de sotware coloca a su disposición las más avanzadas herramientas de CAE del mercado internacional y un completo portaolio de servicios de consultoría, desarrollo in-house, personalización y adaptación de sotware, ormación y un sólido soporte técnico. La combinación de herramientas de alto rendimiento y servicios de valor agregado hace de ESSS uno de los más calicados proveedores de soluciones para un ciclo de desarrollo de productos más rápido, eciente y económico.
SERVICIOS •SoporteTécnico •Consultoría •DesarrolloPersonalizado •Formación
ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN •DinámicadeFluidosComputacional •AnálisisEstructural •SimulaciónElectromagnética •OptimizaciónMultidisciplinaria •SimulacióndePartículas •CaracterizaciónMicroestructuralporImágenes •VisualizaciónCientífca •GeologíaeIngenieríadeReservorio
SOFTWARE
ESSS - Representante ocial de ANSYS, Inc. en Sudamérica :
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FOR IMAGEAPPLICATIONS
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