Análisis de Fluidos para cualquier Sistema CAD 3D
Lista de Mejoras y Nuevas Capacidades
(Abril-2003)

 


La nueva versión EFD.Lab 3.1 incorpora numerosas mejoras, novedades y modificaciones en respuesta a las necesidades y peticiones de clientes y usuarios. A continuación resaltamos las novedades más importantes:

Contenido:

Nueva Licencia en Red
Avances Tecnológicos
Capacidades Generales

 

Nuevo Esquema de Licencia en Red

q EFD.Lab 3.0 está disponible ahora con la opción de Licencia Flotante en Red, lo que permite compartir la licencia de EFD.Lab a través del  servidor de licencias NIKA y acceder al programa desde múltiples clientes.

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Avances Tecnológicos

q Nueva tecnología para el manejo de Flujos de Gases con Bajo nº de Mach:

El flujo de gases con bajo nº de Mach, tratado anteriormente como gas "incompresible", ahora se considera como un gas compresible lo que resulta en un incremento significativo de la velocidad de cálculo para este tipo de análisis. Por tanto, el gas se calcula siempre como un fluido compresible con un parámetro adicional que tiene en cuenta el efecto en el gas para alto nº de Mach. El flujo de gases con bajo nº de Mach se recomienda en los casos donde el flujo supersónico está localizado en zonas pequeñas del fluido y cuando la mayoría del flujo es subsónico.
Si el volumen del fluido en el cual el flujo es supersónico es la mitad o más del dominio computacional, se recomienda considerar el flujo de gases con alto nº de Mach.
Si el estudio considera un flujo de gas con alto nº de Mach, en donde el nº de Mach es mayor de Mach 3 para un análisis en régimen permanente, o Mach 1 en régimen transitorio (función del tiempo), entones se recomienda considerar el flujo de gas como un flujo con alto nº de Mach.
Para considerar el análisis con alto nº de Mach, activar la opción "High Mach number flow" en el Wizard o en los parámetros generales del análisis en General Settings.

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Capacidades Generales

q Mejoras en el "Solver":

Mayor precisión en el cálculo de la tensión en paredes.
Una mejor predicción del punto de separación.
Mejora de la precisión de los cálculos en modelos con celdas irregulares.

q Mejoras en el Mallador:

Alta prioridad para los controles locales de mallado: El nivel de refinado local de la malla ya no está restringido por el nivel de mallado de los elementos vecinos. En la versión anterior, los controles locales de mallado podían ser ignorados debido a la necesidad de mantener la diferencia obligada de niveles de refinado entre elementos vecinos, pero en la versión 3.1 los elementos pueden ser divididos hasta el nivel especificado por el usuario en el control de mallado con independencia del nivel de mallado de los elementos vecinos. Esto, a su vez, puede producir un cierto refinado de malla de los elementos que están fuera de la región donde se ha prescrito el control de mallado local.

q Mejoras en el Pre-Procesador:

La condición de contorno de Número de Mach puede ahora especificarse en análisis de gases a baja velocidad con un número de Mach muy bajo.

q Mejoras en el Post-Procesador:

Objetivos y Parámetros de Superficies: Mejor cálculo de los parámetros en caras de cuerpos sólidos tratados como volumen de fluido (pieza desactivada en la orden "Component Control").

q Nuevas Herramientas:

Estudios Paramétricos: Nueva herramienta "Parametric Study" que permite realizar una serie de cálculos variando sólo características geométricas específicas (por ejemplo, una dimensión particular del modelo) en orden a encontrar un análisis donde el parámetro de fluido sea igual al valor prescrito. En el proyecto de EFD.Lab el usuario define como objetivo del análisis el parámetro de fluido, se define también el valor objetivo del parámetro (puede especificarse como una constante, tabla o una función dependiente de la variable dimensión) y la dimensión particular del modelo. EFD.Lab automáticamente creará y resolverá diferentes configuraciones con diferentes valores de dimensiones buscando la configuración donde el valor de la función objetivo iguale el valor asignado al parámetro dentro de la tolerancia y precisión prescrita. Por ejemplo, se puede usar un estudio paramétrico para buscar la posición del pistón de una válvula de tal forma que la fuerza actuante en el pistón esté en equilibrio con la resistencia del muelle de la válvula.

q Varios:

Una nueva opción "Tool > Options > System Options > General > Always show Full Shortcut Menus" expande todos los menús de forma que nunca aparezcan recortados.

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Revisado: jueves, 14 febrero 2008.