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Mejora la eficiencia aerodinámica gracias a la optimización del diseño
SYMULA
Aerodinámica
El estudio aerodinámico sobre cualquier
objeto nos permite adaptar su diseño en
función de nuestras necesidades. Ya sea la
obtención de fuerzas aerodinámicas, reducir
pérdidas de carga en sistemas de canalización
o minimizar el consumo en vehículos.
Gracias a la simulación computacional de
fluidos es posible visualizar todos estos
fenómenos aerodinámicos. Permitiéndonos
mejorar la eficiencia aerodinámica de sistemas
y equipos que empleen el aire como medio de
trabajo.
Hemos integrado capacidades en aerodinámica en forma de aplicaciones de
simulación automatizadas.
Nuestras Capacidades en Cálculo
Aerodinámico
Cálculo de fuerzas aerodinámicas para
la optimización del diseño
La simulación como herramienta y el diseño como objetivo. Porque es en el
diseño, y la ingeniería que lleva consigo, donde reside el valor de un
producto. Tanto si se trata de un caso de aerodinámica interna como
externa, desde Symula podemos ayudarte en la mejora del diseño.
Túnel De Viento Virtual
Cálculo de fuerzas aerodinámicas para la optimización del diseño
Mejora la eficiencia aerodinámica y valida las prestaciones de tu diseño gracias a
nuestro tunel de viento virtual. Accede a la industria 4.0 gracias a nuestra
aplicación de simulación automatizada para estudios de aerodinámica externa.
El cálculo de fuerzas aerodinámicas permite determinar las prestaciones tanto de
vehículos como de sistemas que empleen algún fluido como medio de trabajo,
antes incluso de ser fabricados. Poder visualizar el comportamiento del aire nos
permite adaptar la geometría a nuestras necesidades y mejorar dichas
prestaciones en busca de la mayor eficiencia aerodinámica.
Simulador túnel de viento online
Gracias a la digitalización de la industria, hoy en día es posible modelar cualquier
fenómeno aerodinámico mediante simulación 3D computacional de fluidos en un
ordenador. Permitiéndonos reproducir ensayos reales de validación de vehículos
durante fases tempranas de diseño.
Son muchas las ventajas que supone simular un túnel de viento a escala real en
un entorno puramente digital. La capacidad de poder validar distintas
propuestas de diseño y su impacto sobre el rendimiento del vehículo, antes de
ser fabricado, nos aporta versatilidad y una reducción enorme en costes de
producción. Lo cual acaba traduciéndose en un incremento de la calidad final
del producto.
Coeficientes Aerodinámicos
Los coeficientes aerodinámicos son valores adimensionales que permiten calcular otros
parámetros de interés, tales como la resistencia al avance o la sustentación
aerodinámica. Se pueden asociar a todo un vehículo, así como a ciertos elementos
aerodinámicos concretos. En cualquier caso, nos permiten determinar la eficiencia
aerodinámica en función de las prestaciones deseadas. Los coeficientes aerodinámicos
más empleados son el de sustentación y el de resistencia.
Coeficiente de Sustentación
En el caso de querer elevar un vehículo o, por
el contrario, mantenerlo pegado al suelo, nos
centraremos en el coeficiente de
sustentación. Este parámetro nos permitirá
obtener las fuerzas verticales necesarias para
levantar cierta carga de pago o mantenernos
en la calzada al tomar curvas a demasiada
velocidad.
Coeficiente de Resistencia
Cuando buscamos reducir la oposición del
aire al avance, trabajaremos con el
coeficiente de resistencia. Reduciendo este
valor conseguiremos reducir el consumo o
incrementar la velocidad máxima en
vehículos. Esta resistencia al avance vienen
determinada principalmente por efectos
turbulentos.
Visualiza el comportamiento del aire
Además de poder cuantificar las fuerzas aerodinámicas que están actuando
sobre el vehículo, la simulación CFD ofrece la posibilidad de visualizar el
campo fluido. Esto nos permite entender el comportamiento del aire y el
efecto que la geometría de cualquier cuerpo tiene sobre él.
Trabajar en el entorno de la simulación hace posible comprender fenómenos
que, de otra forma, resultarían difíciles de detectar a simple vista. La
posibilidad de trazar líneas de corriente que nos indiquen el camino seguido
por el aire, mejora por mucho la capacidad de análisis por parte de técnicos y
diseñadores.
Gracias al uso de la simulación de fluidos
como herramienta de diseño, es posible
caracterizar los valores de sustentación
aerodinámica, resistencia al avance o
rendimiento aerodinámico. Todo ello
desde un entorno digital que te permita
reducir tiempos y costes de fabricación.
Sobre Symula
Nuestra misión es la de facilitar el acceso a la simulación CFD, tanto por costes
como por dificultad de uso. Permitiendo que empresas con recursos más
limitados puedan optimizar sus productos gracias al uso de la simulación y las
ventajas que ofrece la validación digital y la industria 4.0. Del mismo modo que
ya lo hacen las empresas líderes de ingeniería.
SOFTWARE DE SIMULACIÓN CFD AUTOMATIZADO
Hemos adaptado el software de simulación CFD tradicional para ofrecer un flujo de
trabajo automatizado que permita el acceso a la simulación computacional de fluidos sin
necesidad de ser un experto en la materia.
Desde nuestra plataforma de simulación en la nube tendrás acceso a estas herramientas
en forma de aplicaciones de simulación listas para ser usadas.
Partiendo de una metodología de cálculo propia con openfoam, hemos incorporado la
potencia gráfica de blender para el pre y post procesado renderizado de resultados.
Compartimos la visión de un mundo más sostenible en el que la digitalización
de procesos de validación nos permita, no solo mejorar la eficiencia o las
prestaciones de un producto, sino que además podamos hacerlo en fases
tempranas de diseño y sin necesidad de consumir recursos innecesarios en
prototipos y pruebas físicas.
GRACIAS
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  • 1. Mejora la eficiencia aerodinámica gracias a la optimización del diseño SYMULA Aerodinámica El estudio aerodinámico sobre cualquier objeto nos permite adaptar su diseño en función de nuestras necesidades. Ya sea la obtención de fuerzas aerodinámicas, reducir pérdidas de carga en sistemas de canalización o minimizar el consumo en vehículos. Gracias a la simulación computacional de fluidos es posible visualizar todos estos fenómenos aerodinámicos. Permitiéndonos mejorar la eficiencia aerodinámica de sistemas y equipos que empleen el aire como medio de trabajo.
  • 2. Hemos integrado capacidades en aerodinámica en forma de aplicaciones de simulación automatizadas. Nuestras Capacidades en Cálculo Aerodinámico Cálculo de fuerzas aerodinámicas para la optimización del diseño La simulación como herramienta y el diseño como objetivo. Porque es en el diseño, y la ingeniería que lleva consigo, donde reside el valor de un producto. Tanto si se trata de un caso de aerodinámica interna como externa, desde Symula podemos ayudarte en la mejora del diseño.
  • 3. Túnel De Viento Virtual Cálculo de fuerzas aerodinámicas para la optimización del diseño Mejora la eficiencia aerodinámica y valida las prestaciones de tu diseño gracias a nuestro tunel de viento virtual. Accede a la industria 4.0 gracias a nuestra aplicación de simulación automatizada para estudios de aerodinámica externa. El cálculo de fuerzas aerodinámicas permite determinar las prestaciones tanto de vehículos como de sistemas que empleen algún fluido como medio de trabajo, antes incluso de ser fabricados. Poder visualizar el comportamiento del aire nos permite adaptar la geometría a nuestras necesidades y mejorar dichas prestaciones en busca de la mayor eficiencia aerodinámica. Simulador túnel de viento online Gracias a la digitalización de la industria, hoy en día es posible modelar cualquier fenómeno aerodinámico mediante simulación 3D computacional de fluidos en un ordenador. Permitiéndonos reproducir ensayos reales de validación de vehículos durante fases tempranas de diseño.
  • 4. Son muchas las ventajas que supone simular un túnel de viento a escala real en un entorno puramente digital. La capacidad de poder validar distintas propuestas de diseño y su impacto sobre el rendimiento del vehículo, antes de ser fabricado, nos aporta versatilidad y una reducción enorme en costes de producción. Lo cual acaba traduciéndose en un incremento de la calidad final del producto. Coeficientes Aerodinámicos Los coeficientes aerodinámicos son valores adimensionales que permiten calcular otros parámetros de interés, tales como la resistencia al avance o la sustentación aerodinámica. Se pueden asociar a todo un vehículo, así como a ciertos elementos aerodinámicos concretos. En cualquier caso, nos permiten determinar la eficiencia aerodinámica en función de las prestaciones deseadas. Los coeficientes aerodinámicos más empleados son el de sustentación y el de resistencia.
  • 5. Coeficiente de Sustentación En el caso de querer elevar un vehículo o, por el contrario, mantenerlo pegado al suelo, nos centraremos en el coeficiente de sustentación. Este parámetro nos permitirá obtener las fuerzas verticales necesarias para levantar cierta carga de pago o mantenernos en la calzada al tomar curvas a demasiada velocidad. Coeficiente de Resistencia Cuando buscamos reducir la oposición del aire al avance, trabajaremos con el coeficiente de resistencia. Reduciendo este valor conseguiremos reducir el consumo o incrementar la velocidad máxima en vehículos. Esta resistencia al avance vienen determinada principalmente por efectos turbulentos.
  • 6. Visualiza el comportamiento del aire Además de poder cuantificar las fuerzas aerodinámicas que están actuando sobre el vehículo, la simulación CFD ofrece la posibilidad de visualizar el campo fluido. Esto nos permite entender el comportamiento del aire y el efecto que la geometría de cualquier cuerpo tiene sobre él. Trabajar en el entorno de la simulación hace posible comprender fenómenos que, de otra forma, resultarían difíciles de detectar a simple vista. La posibilidad de trazar líneas de corriente que nos indiquen el camino seguido por el aire, mejora por mucho la capacidad de análisis por parte de técnicos y diseñadores. Gracias al uso de la simulación de fluidos como herramienta de diseño, es posible caracterizar los valores de sustentación aerodinámica, resistencia al avance o rendimiento aerodinámico. Todo ello desde un entorno digital que te permita reducir tiempos y costes de fabricación.
  • 7. Sobre Symula Nuestra misión es la de facilitar el acceso a la simulación CFD, tanto por costes como por dificultad de uso. Permitiendo que empresas con recursos más limitados puedan optimizar sus productos gracias al uso de la simulación y las ventajas que ofrece la validación digital y la industria 4.0. Del mismo modo que ya lo hacen las empresas líderes de ingeniería. SOFTWARE DE SIMULACIÓN CFD AUTOMATIZADO Hemos adaptado el software de simulación CFD tradicional para ofrecer un flujo de trabajo automatizado que permita el acceso a la simulación computacional de fluidos sin necesidad de ser un experto en la materia. Desde nuestra plataforma de simulación en la nube tendrás acceso a estas herramientas en forma de aplicaciones de simulación listas para ser usadas. Partiendo de una metodología de cálculo propia con openfoam, hemos incorporado la potencia gráfica de blender para el pre y post procesado renderizado de resultados. Compartimos la visión de un mundo más sostenible en el que la digitalización de procesos de validación nos permita, no solo mejorar la eficiencia o las prestaciones de un producto, sino que además podamos hacerlo en fases tempranas de diseño y sin necesidad de consumir recursos innecesarios en prototipos y pruebas físicas.
  • 8. GRACIAS Para obtener más información, visite nuestro sitio web: https://symulacfd.com/contacto/ Contáctenos en: +34 651 44 88 41 E-mail: contact@simulacfd.com Dirección: Edificio Lanzadera, La Marina de, Carrer del Moll de la Duana, s/n, 46024 Valencia