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ANSYS CFD: Teoría y Simulación de Dinámica de Fluidos
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Rating: 4.6 out of 5(70 ratings)
926 students

ANSYS CFD: Teoría y Simulación de Dinámica de Fluidos

Aprende ANSYS Fluent desde cero: Flujo subsónico a supersónico y ondas de choque
Last updated 7/2025
Spanish

What you'll learn

  • Interface de ANSYS fluent
  • Flujo interno en ANSYS aplicando el principio de Bernoulli
  • Flujo interno en ANSYS aplicando conservacion del momento lineal para fuerzas de reacción
  • Flujo externo en ANSYS aplicando teoría de fuerza de sustentación y arrastre
  • Flujo isentropico, relaciones isentrópicos
  • Flujo interno supersónico en ANSYS (Toberas convergentes - divergentes)
  • Ondas de choque y su simulacion en ANSYS Fluent

Course content

18 sections100 lectures16h 12m total length
  • Introducción3:30
  • Objetivos del curso2:36
  • Estructura del curso5:14
  • ¿Qué estudia la dinámica de fluidos?12:54
  • Viscosidad5:40
  • Número Mach6:27
  • Flujo laminar y Flujo turbulento8:32
  • Número de Reynolds9:13
  • Capa límite y perfil de velocidad9:34
  • Distancia al perfil de velocidad totalmente desarrollado4:12

Requirements

  • No es necesario conocimiento previos, pero se recomienda que el estudiante haya tenido cursos previos de termodinámica

Description

En este curso te explicaré paso a paso ANSYS fluent usando múltiples ejemplos. Para fines prácticos, la versión que estaré usando es la de estudiante, la cual es más que suficiente para los casos a analizar. Aunque el curso a es un nivel básico, mi objetivo principal es que desarrolles un pensamiento crítico al momento de usar CFD. Te ofrezco un enfoque de la industria aeroespacial,  donde no es suficiente saber usar el software, el ingeniero también debe ser capaz de interpretar los resultados, además de un conocimiento teórico solido que le permita explicar el fenómeno, y lo más importante: ¿Cómo verificar que la simulación tiene sentido? ¿Cómo sabes que los datos obtenidos de ANSYS son correctos?

Para lograr lo anterior, todos los ejercicios los divido en tres partes fundamentales que un ingeniero debe abordar:

La primera es entender el fenómeno y sus limitantes, la segunda es simplificar el problema que permita realizar algunos cálculos sencillos a mano, y la ultima es pasar al CFD.

De manera general, el curso abarca los siguientes temas:

  1. Introducción: Una breve explicación de lo qué es el CFD y la justificación para usarlo

  2. Fundamentos de la mecánica de fluidos

  3. Flujo interno: Fluido en tuberías, ductos y secciones convergentes / divergentes. Obtener el valor de caídas de presión

  4. Flujo externo: Analizar el flujo sobre objetos sólidos. Obtener coeficiente de arrastre, fuerza de sustentación, etc

  5. Flujo isentrópico: Se estudia y se simula los efectos de compresibilidad en un fluido, número Mach y ondas de choque

El curso presenta 14 prácticas en ANSYS (tanto en 2D como en 3D), que son las siguientes:

  1. Perfil de velocidad en tubo

  2. Principio de Bernoulli en geometria convergente (3D)

  3. Principio de Bernoulli con efecto de gravedad

  4. Conservación del momento lineal (fuerza de reacción)

  5. Conservación del momento lineal (fuerzas de reacción en 3D)

  6. Flujo externo sobre un cubo (3D)

  7. Flujo externo sobre una esfera (3D)

  8. Flujo externo sobre un perfil aerodinámico NACA 2412

  9. Flujo isentrópico (Mach = 1)

  10. Diseño de tobera de avión militar con sistema de post combustión

  11. Tobera convergente - divergente (subsónico)

  12. Tobera convergente - divergente (supersónico)

  13. Ondas de choque internas y oblicuas

  14. Condiciones sobre expandido (salida de cohete)


Who this course is for:

  • Ingenieros y/o estudiantes aeronáuticos
  • Ingenieros y/o estudiantes aeroespaciales
  • Profesionistas interesados en las disciplinas del estudio de fluidos