Servicios de Análisis Numérico y Simulación

Aplicaciones

Ambito mecánico-estructural

Nuestro servicio de simulación MEF es ideal para:

Evaluación de tensiones y deformaciones

Identifica zonas críticas y asegura la resistencia de tus componentes.

Análisis de fatiga y vida útil de componentes

Anticipa fallos y alarga la vida útil de tus productos.

Optimización de espesores y geometrías

Mejora el rendimiento y reduce el uso de materiales sin comprometer la seguridad.

Validación frente a normas y requerimientos técnicos

Garantiza que tus diseños cumplen con estándares internacionales y especificaciones de cliente.

01.

Análisis Estáticos Lineales

Los análisis estáticos lineales se aplican cuando las cargas no dependen del tiempo y el modelo no presenta no linealidades geométricas, de material o de contacto.

Permiten obtener:

Los resultados se comparan con las propiedades de fluencia del material, validando que el diseño trabaja dentro de la zona elástica, asegurando su integridad estructural.

02.

Análisis Estáticos No Lineales

Los cálculos estáticos no lineales se utilizan cuando el modelo presenta:

Este tipo de análisis permite obtener desplazamientos, tensiones y deformaciones mecánicas de forma más realista en componentes o estructuras sometidas a condiciones exigentes.

03.

Análisis de Pandeo

El análisis de pandeo se realiza en componentes o estructuras esbeltas sometidas a cargas de compresión.

Resultados clave:

Este análisis permite determinar si el modelo puede sufrir pandeo bajo las condiciones de carga aplicadas.

04.

Análisis Dinámicos

Los análisis dinámicos permiten estudiar el comportamiento de componentes y estructuras sometidos a cargas variables en el tiempo. Se distinguen tres tipos principales:

Análisis Modal

Se extraen las frecuencias propias de vibración del componente o estructura.
Estas frecuencias se comparan con las frecuencias de excitación para evitar fenómenos de resonancia, no deseados en diseño mecánico.

El componente o estructura se somete a una carga senoidal a distintas frecuencias.
Se obtienen desplazamientos, tensiones y deformaciones en función de la frecuencia, evaluando su compatibilidad con las excitaciones reales y evitando rangos de resonancia.

En este caso, las cargas se aplican como desplazamientos, velocidades o aceleraciones en función de la frecuencia en los puntos de soporte.
Es especialmente útil para el estudio de vibraciones aleatorias o acciones sísmicas (terremotos).

05.

Análisis de Fatiga

En los cálculos de fatiga, el componente se somete a cargas variables en el tiempo (time series).
Se evalúa el daño mecánico mediante curvas S/N o E/N, tanto para alto como bajo número de ciclos.

El daño obtenido indica la probabilidad de inicio de grietas y permite estimar la vida útil del componente frente a fatiga.

06.

Uniones Atornilladas

Se evalúa el comportamiento de los tornillos en una unión sometida a cargas estáticas o de fatiga.

Incluye:
07.

Uniones Soldadas

Se analiza la tensión que recibe una unión soldada bajo cargas estáticas o de fatiga.

Resultados:
08.

Cálculos Térmicos (No CFD)

Se simula el comportamiento del componente bajo cargas térmicas conocidas, evaluando la distribución de temperaturas.

Combinado con análisis estáticos, permite prever:
Tiene un conocimiento muy profundo en análisis FEA que ha demostrado sobradamente trabajando como profesor en varios Masters focalizados en el análisis de FEA.
testimonio-hombre
Sergio Gracia Monserrat
Ingeniero de diseño mecánico en GE Renewable

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