Los barcos y submarinos pueden ser detectados por los sistemas de defensa del enemigo debido a sus firmas magnéticas. Por lo tanto, el análisis numérico de la firma magnética es de gran importancia en el diseño y el funcionamiento de tales recipientes. Sin embargo, la chapa metálica utilizada para la construcción es delgada en comparación con las dimensiones del recipiente, lo que hace que el método estándar de elementos finitos sea ineficiente con la malla de volumen. Esta publicación del blog describe una manera de acelerar el cálculo utilizando un simple ejemplo de submarino.

La versión original de este post fue escrita por Mark Fowler y publicada el 24 de febrero de 2014. Desde entonces, ha sido revisada con detalles adicionales y características de software actualizadas.

El diseño de experimentos (DOE) es una herramienta estadística muy eficaz y potente que puede ayudar a comprender y mejorar los procesos y diseñar mejores productos.

DOE permite evaluar los efectos principales de un proceso, así como los efectos de interacción (el efecto del factor A, por ejemplo, puede ser mucho mayor cuando el factor B se establece en un nivel específico, lo que lleva a una interacción). En ciencia y en negocios, necesitamos realizar experimentos para identificar los factores que tienen un efecto significativo. El objetivo del DOE es reducir los costes experimentales, la cantidad de pruebas, tanto como sea posible mientras se estudian tantos factores como sea posible para identificar los más importantes.

Fraccionamiento de un diseño

Supongamos que se necesitan estudiar los efectos de 6 factores de dos niveles en una…

RETO

FLSmidth quería desarrollar una maquina muy compleja que revolucionase la industria minera al reducir el coste asociado con combustible, el mantenimiento del vehículo y la infraestructura.

SOLUCIÓN

FLSmidth trabajó con el equipo de Soluciones de Ingeniería de Maplesoft para crear un modelo multidominio de alta fidelidad de la máquina, para identificar cualquier problema potencial con el diseño del sistema antes de la producción.

RESULTADO

Trabajando con Maplesoft, FLSmidth diseñó un modelo completamente funcional del Dual Truck Mobile Sizer (DTMS). El aprendizaje de los posibles problemas en la fase de diseño permitió al proyecto no salirse del camino. Saber que el DTMS funcionará correctamente la primera vez que se pruebe permitirá ahorrar millones de dólares en producción y costes de rediseño.

En la industria minera, las…

Después de invertir billones de dólares anuales en investigación y desarrollo de nuevos fármacos, la producción de nuevas medicinas está muy por debajo de los valores obtenidos en las últimas décadas. Esto no es tan ilógico como de primeras pueda parecer. En la industria uno puede esperar obtener resultados tan positivos como sea la inversión que se realiza para conseguir dichos resultados, pero en cambio, esto no siempre es así.

No todo el dinero fue gastado en vano. Haber podido completar el Genoma Humano, el esclarecimiento de nuevos mecanismos de acción de enfermedades, la habilidad para analizar millones de muestras por día y las nuevas sofisticadas plataformas de detección, son aspectos fundamentales para los procesos de descubrimiento y desarrollo de fármacos hoy y, por supuesto, indispensables para continuar con estos procesos en…

por Magnus Ringh

El uso de piezas de geometría, creadas por el usuario o agregadas desde cualquiera de las bibliotecas de piezas disponibles con el software COMSOL Multiphysics® y algunos de sus módulos adicionales, puede simplificar enormemente la construcción de geometrías más complejas para sus simulaciones. En esta entrada del blog de COMSOL le mostramos cómo puede agregar y hacer uso de partes de geometría y crear bibliotecas de partes definidas por el usuario.

Partes de geometría e instancias de partes

Las herramientas de CAD que están disponibles para crear geometrías con COMSOL Multiphysics incluyen una serie de las llamadas primitivas geométricas: formas geométricas básicas como bloques, conos, cilindros, esferas, pirámides y toros en 3D. Estas primitivas geométricas pueden combinarse para formar geometrías más complejas que sean…

El procesado de señal nos permite transformar, analizar y utilizar la vasta cantidad de información de nuestro mundo digital. Las técnicas de procesado de señal son utilizadas ampliamente por un extenso abanico de ingenieros:

• Un ingeniero biomédico puede querer suavizar la presión sanguínea y los datos del pulso,
• Un ingeniero de automoción puede querer analizar el sonido de  un motor para identificar las frecuencias características, o
• Un ingeniero eléctrico puede querer modelar la transmisión de ultrasonidos a través de un medio con ancho de banda.

Los entornos de procesado de señal tradicionales son normalmente solo herramientas programables y mientras que pueden ser de ayuda para hacer la batería de cálculos, no maximizan el valor del trabajo. El valor del trabajo es la suma de varios factores tangibles e intangibles, e…

Enero/Febrero 2019

Novedades químicas: Sales y compuestos solvatados

Los químicos ahora pueden asociar sales y solvatos, complejos o fraccionados, a reactivos y productos. Se pueden agregar múltiples sales y/o solvatos a cualquier reactivo y/o producto. El reactante/nombre del producto, fórmula molecular y fórmula en masa se ajustan de acuerdo a esto.

 

 

Si la sal o solvato requerido no se encuentra en la lista disponible, puede agregarla usted mismo introduciéndola de forma manual.

Actualizaciones en la interfaz del usuario

Los comentarios del experimento aparecen ahora en el panel de la izquierda, permitiendo así una mejor visualización del contenido del experimento.

 

La búsqueda rápida, que permite realizar búsquedas sencillas de texto, se ha movido a la barra de herramientas superior para que sea más accesible. La…