FEM Workbench/es: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
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<languages/>
El banco de trabajo MEF provee un moderno flujo de Análisis de Elementos Finitos (AEF) para FreeCAD. Principalmente estoy significa que todas las herramientas para hacer un Analisis de Elementos Finitos estan combinadas en una (GUI) Interface Grafica de Usuario.


<div class="mw-translate-fuzzy">
[[Image:FemWorkbench.jpg]]<br />
{{Docnav/es
|[[Drawing_Workbench/es|Ambiente de trabajo Dibujo]]
|[[Image_Workbench/es|Ambiente de trabajo Imagen]]
|IconL=Workbench_Drawing.svg
|IconR=Workbench_Image.svg
}}
</div>


[[Image:Workbench_FEM.svg|thumb|128px|El icono del Ambiente de trabajo MEF]]
Los pasos para hacer un AEF en el banco de trabajo MEF son:
*Pre-procesar
**Modelando la geometria, en ya esta cerca de ser un programa de completo crecimiento
**Crear un analisis:
***Crear una malla MEF fuera del modelo geometrico.
***Agrega un material para el modelo de analisis
*Resolver
**Resolver el sistema de ecuaciones dentro de la GUI de FreeCAD.
*Pos-procesar
**Ver los resultados dentro de la GUI de FreeCAD.


{{TOCright}}
Lo superior, principalmente describe como un AEF es hecho dentro del banco de trabajo MEF. Para mas documentación dirigirse a las herramientas GUI descritas mas adelante.


<span id="Introduction"></span>
Como la versión 0.15 de FreeCAD, el modulo MEF puede ser utilizado en Windows, Mac OSX y plataformas linux. Desde que el banco de trabajo hace uso de programas externos, la cantidad de intervención manual dependerá del sistema operativo que estés utilizando.Revisa [[FEM_Install/es|Instalar MEF]]
== Introducción ==


El [[FEM_Workbench/es|Ambiente de trabajo MEF]] provee un moderno [https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_los_elementos_finitos Método de los elementos finitos] flujo de Análisis de Elementos Finitos (AEF) para FreeCAD. Principalmente estoy significa que todas las herramientas para hacer un Analisis de Elementos Finitos estan combinadas en una (GUI) Interface Grafica de Usuario.
== Herramientas ==
{{Template:FEM_Tools}}


[[Image:FemWorkbench.jpg|300px]]

<span id="Workflow"></span>
== Flujo de Trabajo ==

<div class="mw-translate-fuzzy">
Los pasos para realizar un análisis de elementos finitos son:
# Preprocesamiento: configurar el problema de análisis.
## Modelar la geometría: crear la geometría con FreeCAD, o importarla desde otra aplicación.
## Crear un análisis.
### Añadiendo restricciones de simulación como cargas y soportes fijos al modelo geométrico.
### Añadiendo materiales a las partes del modelo geométrico.
### Creando una malla de elementos finitos para el modelo geométrico, o importándola desde una aplicación diferente.
# Solucionar: ejecutar un solucionador externo desde FreeCAD.
# Solving: ejecutando un solver externo desde FreeCAD.
# Postproceso: visualizando los resultados del análisis desde dentro de FreeCAD, o exportando los resultados para que puedan ser postprocesados con otra aplicación.
</div>

El Ambiente de trabajo MEF puede utilizarse en Linux, Windows y Mac OSX. Dado que el ambiente de trabajo hace uso de solucionadores externos, la cantidad de configuración manual dependerá del sistema operativo que esté utilizando. Ver [[FEM Install/es|Instalación de MEF]] para instrucciones sobre la configuración de las herramientas externas.

[[Image:FEM_Workbench_workflow.svg|600px]]

{{Caption|Flujo de trabajo del ambiente de trabajo MEF; el ambiente de trabajo llama a dos programas externos para realizar el mallado de un objeto sólido, y realizar la solución real del problema de elementos finitos}}

<span id="Menu:_Model"></span>
== Menú: Modelo ==

* [[Image:FEM_Analysis.svg|32px]] [[FEM_Analysis/es|Contenedor Análisis]]: Crea un nuevo contenedor para un análisis mecánico. Si se selecciona un sólido en la vista de árbol antes de hacer clic en él, se abrirá a continuación el diálogo de malla.

<span id="Materials"></span>
=== Materiales ===

<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_MaterialSolid.svg|32px]] [[FEM_MaterialSolid/es|Material para sólidos]]: Permite seleccionar un material de la base de datos.
</div>

<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_MaterialFluid.svg|32px]] [[FEM_MaterialFluid/es|Material para liquidos]]: Permite seleccionar un material de la base de datos.
</div>

<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_MaterialMechanicalNonlinear.svg|32px]] [[FEM_MaterialMechanicalNonlinear/es|Material mecánico no lineal]]: Permite seleccionar un material de la base de datos.
</div>

<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_MaterialReinforced.svg|32px]] [[FEM_MaterialReinforced/es|Material reforzado (hormigón)]]: Le permite seleccionar materiales reforzados compuestos por una matriz y una armadura de la base de datos.
</div>

<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_MaterialEditor.svg|32px]] [[FEM_MaterialEditor/es|Editor de materiales]]: Te permite abrir el editor de materiales para editarlos.
</div>

<span id="Element_Geometry"></span>
=== Geometría Elementos ===

<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_ElementGeometry1D.svg|32px]] [[FEM_ElementGeometry1D/es|Corte transversal de viga]]:
</div>

<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_ElementRotation1D.svg|32px]] [[FEM_ElementRotation1D/es|Rotación de viga]]:
</div>

<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_ElementGeometry2D.svg|32px]] [[FEM_ElementGeometry2D/es|Espesor de caja de placa]]:
</div>

<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_ElementFluid1D.svg|32px]] [[FEM_ElementFluid1D/es|Sección de fluido para flujo 1D]]: Crea un elemento de sección de fluido FEM para redes neumáticas e hidráulicas.
</div>

=== <span id="FEM_CompEmConstraints">Electromagnetic boundary conditions</span><!--Do not edit span id: the FEM_CompEmConstraints pages redirect here--> ===

<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_ConstraintElectrostaticPotential.svg|32px]] [[FEM_ConstraintElectrostaticPotential/es|Restricción Potencial electrostático]]:
</div>

:* [[Image:FEM_ConstraintCurrentDensity.svg|32px]] [[FEM_ConstraintCurrentDensity|Current density boundary condition]]: Used to define a current density. {{Version|0.21}}

:* [[Image:FEM_ConstraintMagnetization.svg|32px]] [[FEM_ConstraintMagnetization|Magnetization boundary condition]]: Used to define a magnetization. {{Version|0.21}}

<span id="Fluid_boundary_conditions"></span>
<div class="mw-translate-fuzzy">
=== Restricciones Fluido ===
</div>

<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_ConstraintInitialFlowVelocity.svg|32px]] [[FEM_ConstraintInitialFlowVelocity/es|Restricción de velocidad inicial de flujo]]: Utilizada para definir una velocidad de flujo inicial para el dominio.
</div>

:* [[Image:FEM_ConstraintInitialPressure.svg|32px]] [[FEM_ConstraintInitialPressure|Initial pressure condition]]: Used to define an initial pressure for a body (volume). {{Version|0.21}}

<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_ConstraintFlowVelocity.svg|32px]] [[FEM_ConstraintFlowVelocity/es|Restricción de velocidad de flujo]]: Utilizada para definir una velocidad de flujo como condición de contorno en un borde (2D) o cara (3D).
</div>

<span id="Geometrical_analysis_features"></span>
<div class="mw-translate-fuzzy">
=== Restricciones Geométricas ===
</div>

<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_ConstraintPlaneRotation.svg|32px]] [[FEM_ConstraintPlaneRotation/es|Restricción de rotación de plano]]: Utilizada para definir una restricción de rotación de plano sobre una cara plana.
</div>

<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_ConstraintSectionPrint.svg|32px]] [[FEM_ConstraintSectionPrint/es|Impresión de la sección de restricciones]]: {{Version/es|0.19}}
</div>

<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_ConstraintTransform.svg|32px]] [[FEM_ConstraintTransform/es|Restricción de transformación]]: Utilizada para definir una restricción de transformación en una cara.
</div>

<span id="Mechanical_boundary_conditions_and_loads"></span>
<div class="mw-translate-fuzzy">
=== Restricciónes Mecánicas ===
</div>

<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_ConstraintFixed.svg|32px]] [[FEM_ConstraintFixed/es|Restricción fija]]: Utilizada para definir una restricción fija de un punto/arista/cara.
</div>

<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_ConstraintDisplacement.svg|32px]] [[FEM_ConstraintDisplacement/es|Restricción de desplazamiento]]: Utilizada para definir una restricción desplazamiento de un punto/arista/cara(s).
</div>

<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_ConstraintContact.svg|32px]] [[FEM_ConstraintContact/es|Restricción de contacto]]: Utilizada para definir una restricción de contacto entre dos caras.
</div>

<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_ConstraintTie.svg|32px]] [[FEM_ConstraintTie/es|Empate de restricciones]]: {{Version/es|0.19}}
</div>

:* [[Image:FEM_ConstraintSpring.svg|32px]] [[FEM_ConstraintSpring|Spring]]: Used to define a spring. {{Version|0.20}}

<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_ConstraintForce.svg|32px]] [[FEM_ConstraintForce/es|Restricción de fuerza]]: Utilizada para definir una fuerza en Newtons aplicada uniformemente a una cara seleccionada en una dirección definida.
</div>

<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_ConstraintPressure.svg|32px]] [[FEM_ConstraintPressure/es|Restricción de presión]]: Utilizada para definir una restricción de presión
</div>

:* [[Image:FEM_ConstraintCentrif.svg|32px]] [[FEM_ConstraintCentrif|Centrifugal load]]: Used to define a centrifugal body load constraint. {{Version|0.20}}

<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_ConstraintSelfWeight.svg|32px]] [[FEM_ConstraintSelfWeight/es|Restricción de peso propio]]: Utilizado para definir una aceleración de gravedad actuando sobre un modelo.
</div>

<span id="Thermal_boundary_conditions_and_loads"></span>
<div class="mw-translate-fuzzy">
=== Restricciónes Térmicas ===
</div>

<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_ConstraintInitialTemperature.svg|32px]] [[FEM_ConstraintInitialTemperature/es|Restricción inicial de temperatura]]: Utilizado para definir una restricción inicial de temperatura de un cuerpo.
</div>

<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_ConstraintHeatflux.svg|32px]] [[FEM_ConstraintHeatflux/es|Restricción de flujo de calor]]: Utilizado para definir una restricción de flujo de calor sobre una(s) cara(s).
</div>

<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_ConstraintTemperature.svg|32px]] [[FEM_ConstraintTemperature/es|Restricción de temperatura]]: Utilizado para definir una restricción de temperatura sobre un punto/arista/cara(s).
</div>

<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_ConstraintBodyHeatSource.svg|32px]] [[FEM_ConstraintBodyHeatSource/es|Restricción de cuerpo de fuente de calor]]:
</div>

<span id="Overwrite_Constants"></span>
=== Sobrescribir Constantes ===

<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_ConstantVacuumPermittivity.svg|32px]] [[FEM_ConstantVacuumPermittivity/es|Permisividad constante del vacío]]: {{Version/es|0.19}}
</div>

<span id="Menu:_Mesh"></span>
== Menú de Malla ==

<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_MeshNetgenFromShape.svg|32px]] [[FEM_MeshNetgenFromShape/es|Malla MEF a partir de forma por Netgen]]:
</div>

<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_MeshGmshFromShape.svg|32px]] [[FEM_MeshGmshFromShape/es|Malla MEF a partir de forma por Gmsh]]:
</div>

* [[Image:FEM_MeshBoundaryLayer.svg|32px]] [[FEM_MeshBoundaryLayer/es|Capa límite de la malla FEM]]:
Crea mallas anisotrópicas para realizar cálculos precisos cerca de los límites.

* [[Image:FEM_MeshRegion.svg|32px]] [[FEM_MeshRegion/es|Region de malla MEF]]: Crea una(s) zona(s) localizada(s) para mallar, lo que optimiza el tiempo de análisis.

* [[Image:FEM_MeshGroup.svg|32px]] [[FEM_MeshGroup/es|Grupo de malla MEF]]: Agrupa y etiqueta los elementos de una malla (vértice, arista, superficie), útil para exportar la malla a resolvedores externos.

* [[Image:FEM_FemMesh2Mesh.svg|32px]] [[FEM_FemMesh2Mesh/es|Malla MEF a malla]]: Convierte la superficie de una malla MEF a una malla.

<span id="Menu:_Solve"></span>
== Menú: Solve ==

<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_SolverCalculixCxxtools.svg|32px]] [[FEM_SolverCalculixCxxtools/es|Herramientas del Solucionador CalculiX Estándar]]: Crea un nuevo solucionador para este analisis. En la mayoria de los casos el solucionador es creado junto con el analisis.
</div>

<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_SolverElmer.svg|32px]] [[FEM_SolverElmer/es|Solucionador Elmer]]: Crea el controlador del Solucionador para Elmer. Es independiente de otros objetos solucionadores.
</div>

* [[Image:FEM_SolverMystran.svg|32px]] [[FEM_SolverMystran|Solver Mystran]]: Creates the solver controller for the MYSTRAN solver. {{Version|0.20}}

<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_SolverZ88.svg|32px]] [[FEM_SolverZ88/es|Solucionador Z88]]:
</div>

=== <span id="FEM_CompMechEquations">Mechanical equations</span><!--Do not edit span id: the FEM_CompMechEquations pages redirect here--> ===

<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_EquationElasticity.svg|32px]] [[FEM_EquationElasticity/es|Ecuación de elasticidad]]:
</div>

:* [[Image:FEM_EquationDeformation.svg|32px]] [[FEM_EquationDeformation|Deformation equation]]: Equation for the [[Image:FEM_SolverElmer.svg|32px]] [[FEM_SolverElmer|Solver Elmer]] to perform nonlinear mechanical analyses (deformations). {{Version|0.21}}

=== <span id="FEM_CompEmEquations">Electromagnetic equations</span><!--Do not edit span id: the FEM_CompEmEquations pages redirect here--> ===

<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_EquationElectrostatic.svg|32px]] [[FEM_EquationElectrostatic/es|Ecuación electrostatica]]:
</div>

<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_EquationElectricforce.svg|32px]] [[FEM_EquationElectricforce/es|Ecuación de la fuerza eléctrica]]: {{Version|0.19}}
</div>

:* [[Image:FEM_EquationMagnetodynamic.svg|32px]] [[FEM_EquationMagnetodynamic|Magnetodynamic equation]]: Equation for the [[Image:FEM_SolverElmer.svg|32px]] [[FEM_SolverElmer|Solver Elmer]] to calculate magnetodynamics. {{Version|0.21}}

:* [[Image:FEM_EquationMagnetodynamic2D.svg|32px]] [[FEM_EquationMagnetodynamic2D|Magnetodynamic 2D equation]]: Equation for the [[Image:FEM_SolverElmer.svg|32px]] [[FEM_SolverElmer|Solver Elmer]] to calculate magnetodynamics in 2D. {{Version|0.21}}

<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_EquationFlow.svg|32px]] [[FEM_EquationFlow/es|Ecuación de flujo]]:
</div>

<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_EquationFlux.svg|32px]] [[FEM_EquationFlux/es|Ecuación de flujo]]:
</div>

<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_EquationHeat.svg|32px]] [[FEM_EquationHeat/es|Ecuación de calor]]:
</div>

* [[Image:FEM_SolverControl.svg|32px]] [[FEM_SolverControl/es|Control del trabajo del solucionador]]: Abre un nuevo menu para ajustar y iniciar el solucionador seleccionado.

* [[Image:FEM_SolverRun.svg|32px]] [[FEM_SolverRun/es|Ejecutar calculo de solucionador]]: Ejecuta el solucionador seleccionado del análisis activo.

<span id="Menu:_Results"></span>
== Menú de Resultados ==

* [[Image:FEM_ResultsPurge.svg|32px]] [[FEM_ResultsPurge/es|Purga de resultados]]: Elimina los resultados del análisis activos.

<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_ResultShow.svg|24px]] [[FEM_ResultShow/es|Mostrar resultados]]: Used to display the result of an analysis.
</div>

<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_PostApplyChanges.svg|32px]] [[FEM_PostApplyChanges/es|Aplicar cambios a la canaliza]]:
</div>

<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_PostPipelineFromResult.svg|32px]] [[FEM_PostPipelineFromResult/es|Pos canaliza a resultado]]:
</div>

<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_PostFilterWarp.svg|32px]] [[FEM_PostFilterWarp/es|Filtro de deformación]]:
</div>

<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_PostFilterClipScalar.svg|32px]] [[FEM_PostFilterClipScalar/es|Filtro de clip Escalar]]
</div>

<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_PostFilterCutFunction.svg|32px]] [[FEM_PostFilterCutFunction/es|Función Filtro de corte]]:
</div>

<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_PostFilterClipRegion.svg|32px]] [[FEM_PostFilterClipRegion/es|Filtro de clip de región]]:
</div>

* [[Image:FEM_PostFilterContours.svg|32px]] [[FEM_PostFilterContours|Contours filter]]: Used to display iso-lines (for analyses in 2D) or iso-contours. {{Version|0.21}}

<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_PostFilterDataAlongLine.svg|32px]] [[FEM_PostFilterDataAlongLine/es|Filtro clip de línea]]:
</div>

<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_PostFilterLinearizedStresses.svg|32px]] [[FEM_PostFilterLinearizedStresses/es|Gráfico de linealización de tensiones]]:
</div>

<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_PostFilterDataAtPoint.svg|32px]] [[FEM_PostFilterDataAtPoint/es|Datos en el filtro de clip de punto]]:
</div>

=== <span id="FEM_PostCreateFunctions">Filter functions</span><!--Do not edit span id: the FEM_PostCreateFunctions pages redirect here--> ===

:* [[Image:FEM_PostCreateFunctionPlane.svg|32px]] [[FEM_PostCreateFunctionPlane|Plane]]: Cuts the result mesh with a plane.

:* [[Image:FEM_PostCreateFunctionSphere.svg|32px]] [[FEM_PostCreateFunctionSphere|Sphere]]: Cuts the result mesh with a sphere.

:* [[Image:FEM_PostCreateFunctionCylinder.svg|32px]] [[FEM_PostCreateFunctionCylinder|Cylinder]]: Cuts the result mesh with a cylinder. {{Version|0.21}}

:* [[Image:FEM_PostCreateFunctionBox.svg|32px]] [[FEM_PostCreateFunctionBox|Box]]: Cuts the result mesh with a box. {{Version|0.21}}

<span id="Menu:_Utilities"></span>
== Menú: Utilidades ==

<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_ClippingPlaneAdd.svg|32px]] [[FEM_ClippingPlaneAdd/es|Plano de recorte en la cara]]:
</div>

<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_ClippingPlaneRemoveAll.svg|32px]] [[FEM_ClippingPlaneRemoveAll/es|Eliminar todos los planos de recorte]]:
</div>

* [[Image:FEM_Examples.svg|32px]] [[FEM_Examples/es|Abrir ejemplos MEF]]: Abre la interfaz gráfica de usuario para acceder a los ejemplos de MEF.

<span id="Context_Menu"></span>
== Menú de contexto ==

* [[Image:FEM_MeshClear.svg|32px]] [[FEM_MeshClear/es|Limpiar malla MEF]]: Elimina el archivo de malla del archivo de FreeCAD. Útil para aligerar un archivo de FreeCAD.

* [[Image:FEM_MeshDisplayInfo.svg|32px]] [[FEM_MeshDisplayInfo/es|Mostrar información de la malla MEF]]:

== Obsolete tools ==

<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_ConstraintFluidBoundary.svg|32px]] [[FEM_ConstraintFluidBoundary/es|Condición límite del fluido]]:
</div>

* [[Image:FEM_ConstraintBearing.svg|32px]] [[FEM_ConstraintBearing/es|Restricción de rodamiento]]: Utilizado para definir una restricción de rodamiento.

* [[Image:FEM_ConstraintGear.svg|32px]] [[FEM_ConstraintGear/es|Restricción de engrane]]: Utilizado para definir una restricción de engrane.

* [[Image:FEM_ConstraintPulley.svg|32px]] [[FEM_ConstraintPulley/es|Restricción de polea]]: Utilizado para definir una restricción de polea.

<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_SolverCalculiX.svg|32px]] [[FEM_SolverCalculiX/es|Solucionador CalculiX (experimental)]]:
</div>

<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_CreateNodesSet.svg|32px]] [[FEM_CreateNodesSet/es|Colocar nodos]]: Crea/define una colocacion de nodo en una malla MEF.
</div>

<span id="Preferences"></span>
== Preferencias ==

* [[Image:Std_DlgPreferences.svg|32px]] [[FEM_Preferences/es|Preferencias...]]: Preferencias disponibles en las herramientas MEF.

<span id="Information"></span>
== Información ==

En las siguientes páginas se explican diferentes temas del ambiente de trabajo MEF.

[[FEM_Install/es|MEF Instalación]]: una descripción detallada sobre cómo configurar los programas externos utilizados en el ambiente de trabajo.

[[FEM_Geometry_Preparation_and_Meshing|FEM Geometry Preparation and Meshing]]: tips regarding geometry preparation for FEM and meshing.

<div class="mw-translate-fuzzy">
[[FEM_Mesh/es|Malla en MEF]] más información sobre la obtención de una malla para el análisis de elementos finitos.
</div>

[[FEM_Solver/es|Solucionador MEF]]:
más información sobre los diferentes solvers disponibles en el banco de trabajo, y los que podrían utilizarse en el futuro.

[[FEM_CalculiX/es|MEF CalculiX]]: más información sobre CalculiX, el solucionador por defecto utilizado en el ambiente de trabajo para el análisis estructural.

[[FEM_Concrete|Hormigón MEF]] interesante información sobre el tema de la simulación de estructuras de hormigón.

== Tutorials ==

<div class="mw-translate-fuzzy">
==Tutoriales==
==Tutoriales==
Tutorial 1 [[FEM_CalculiX_Cantilever_3D/es | FEM CalculiX Cantilever 3D]]
Tutorial 1: [[FEM_CalculiX_Cantilever_3D/es|MEF CalculiX Cantilever 3D]]; un análisis básico de los rayos de apoyo.
</div>


Tutorial 2 [[FEM_tutorial/es | Tutorial MEF]]
Tutorial 2: [[FEM_tutorial/es|Tutorial MEF]]; un simple análisis de tensión de una estructura.


Tutorial 3 [[FEM_Tutorial_Python/es | Tutorial MEF en Python]]
Tutorial 3: [[FEM_Tutorial_Python/es|Tutorial MEF en Python]]; establecer el ejemplo del voladizo completamente a través de la escritura en Python, incluyendo la malla.


Tutorial 4 [[FEM Shear of a Composite Block/es|MEF cizalla de un bloque compuesto]]
Tutorial 4: [[FEM Shear of a Composite Block/es|MEF cizalla de un bloque compuesto]]; ver la deformación de un bloque que está compuesto por dos materiales.


<div class="mw-translate-fuzzy">
Tutoriales de análisis térmico mecánico acoplado [https://opensimsa.github.io/training.html PDF's]
Tutorial 5: [[Transient FEM analysis/es|Análisis MEF transitorio]]
</div>


<div class="mw-translate-fuzzy">
Video Tutorial 1 [https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=18&t=20499#p158353 publicación en foro con enlace a youtube]
Tutorial 6: [[Post-Processing_of_FEM_Results_with_Paraview/es|Post-proceso de los resultados de MEF con Paraview]]
</div>


<div class="mw-translate-fuzzy">
Video Tutorial 2 [https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=18&t=20499&start=10#p162321 publicación en foro con enlace a youtube]
Tutorial 7: [[FEM Example Capacitance Two Balls/es|Ejemplo MEF Capacitancia Dos Bolas]]; Tutorial GUI 6 de Elmer "Electrostática Capacitancia Dos Bolas" usando Ejemplos MEF.
</div>


Tutoriales de análisis termomecánico acoplado por [https://opensimsa.github.io/training.html openSIM]
Más video Tutoriales [https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=18&t=20499&start=10#p162640 publicación en foro con enlace a youtube]


Video Tutorial 1 [https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=18&t=20499#p158353 Vídeo de MEF para principiantes] (incluye enlace a YouTube)
* [[Extend_FEM_Module/es|Extender modulo MEF]]
** [[Add_FEM_Equation_Tutorial/es| Tutorial para agregar ecuación en MEF]]
** [[Add_FEM_Constraint_Tutorial/es|Tutorial para agregar cotas en MEF]]


Video Tutorial 2 [https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=18&t=20499&start=10#p162321 Vídeo de MEF para principiantes] (incluye enlace a YouTube)
== Enlaces ==
[[FEM_Install/es|Instalar MEF]] para una descripción detallada de como instalar un modulo MEF.


Más video Tutoriales [https://www.youtube.com/channel/UCnvFCm2BbXOVI3ObfXcxXhw anisim Software de ingeniería de código abierto] (en alemán)
[[FEM_Mesh/es|Malla en MEF]] para mas información acerca de las mallas en FreeCAD


<span id="Extending_the_FEM_Workbench"></span>
[[FEM_CalculiX/es|FEM CalculiX]] para mas información acerca de la interface entre el modulo MEF y el actual solucionador CalculiX
== Extendiendo el Ambiente de trabajo MEF ==


The FEM Workbench is under constant development. An objective of the project is to find ways to easily interact with various FEM solvers, so that the end user can streamline the process of creating, meshing, simulating, and optimizing an engineering design problem, all within FreeCAD.
[[FEM_project/es|Proyecto MEF]] para mas información acerca de las unidades, limitaciones y el modulo de desarrollo MEF.


The following information is aimed at power users and developers who want to extend the FEM Workbench in different ways. Familiarity with C++ and Python is expected, and also some knowledge of the "document object" system used in FreeCAD is necessary; this information is available in the [[Power_users_hub|Power users hub]] and the [[Developer_hub|Developer hub]]. Please notice that since FreeCAD is under active development, some articles may be too old, and thus obsolete. The most up to date information is discussed in the [https://forum.freecadweb.org/index.php FreeCAD forums], in the Development section. For FEM discussions, advice or assistance in extending the workbench, the reader should refer to the [https://forum.freecadweb.org/viewforum.php?f=18 FEM subforum].
{{docnav|Arch Module|Robot Module}}


<div class="mw-translate-fuzzy">
[[Category:User Documentation/es]]
Los siguientes artículos explican cómo se puede ampliar el banco de trabajo, por ejemplo, añadiendo nuevos tipos de condiciones de contorno (restricciones) o ecuaciones.
* [[Extend_FEM_Module/es|Extender modulo MEF]]
* [[Add_FEM_Constraint_Tutorial/es|Tutorial de adición de restricciones MEF]]
* [[Add_FEM_Equation_Tutorial/es|Añadir el tutorial de la ecuación MEF]]
</div>


A developer's guide has been written to help power users in understanding the complex FreeCAD codebase and the interactions between the core elements and the individual workbenches. The book is hosted at github so multiple users can contribute to it and keep it updated.
* [https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=17581 Early preview of ebook: Module developer' guide to FreeCAD source] forum thread.
* [https://github.com/qingfengxia/FreeCAD_Mod_Dev_Guide FreeCAD Mod Dev Guide] github repository.


<span id="Extending_the_FEM_Workbench_documentation"></span>
<languages/>
== Extender la documentación de Ambiente de trabajo MEF ==

* Se puede encontrar más información sobre la ampliación o la falta de documentación de MEF en el foro: [https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=18&t=20823 Documentación MEF que falta en la Wiki]


<div class="mw-translate-fuzzy">
{{Docnav/es
|[[Drawing_Workbench/es|Ambiente de trabajo Dibujo]]
|[[Image_Workbench/es|Ambiente de trabajo Imagen]]
|IconL=Workbench_Drawing.svg
|IconR=Workbench_Image.svg
}}
</div>

{{FEM Tools navi{{#translation:}}}}
{{Userdocnavi{{#translation:}}}}
[[Category:Workbenches{{#translation:}}]]

Latest revision as of 10:16, 2 March 2024

El icono del Ambiente de trabajo MEF

Introducción

El Ambiente de trabajo MEF provee un moderno Método de los elementos finitos flujo de Análisis de Elementos Finitos (AEF) para FreeCAD. Principalmente estoy significa que todas las herramientas para hacer un Analisis de Elementos Finitos estan combinadas en una (GUI) Interface Grafica de Usuario.

Flujo de Trabajo

Los pasos para realizar un análisis de elementos finitos son:

  1. Preprocesamiento: configurar el problema de análisis.
    1. Modelar la geometría: crear la geometría con FreeCAD, o importarla desde otra aplicación.
    2. Crear un análisis.
      1. Añadiendo restricciones de simulación como cargas y soportes fijos al modelo geométrico.
      2. Añadiendo materiales a las partes del modelo geométrico.
      3. Creando una malla de elementos finitos para el modelo geométrico, o importándola desde una aplicación diferente.
  2. Solucionar: ejecutar un solucionador externo desde FreeCAD.
  3. Solving: ejecutando un solver externo desde FreeCAD.
  4. Postproceso: visualizando los resultados del análisis desde dentro de FreeCAD, o exportando los resultados para que puedan ser postprocesados con otra aplicación.

El Ambiente de trabajo MEF puede utilizarse en Linux, Windows y Mac OSX. Dado que el ambiente de trabajo hace uso de solucionadores externos, la cantidad de configuración manual dependerá del sistema operativo que esté utilizando. Ver Instalación de MEF para instrucciones sobre la configuración de las herramientas externas.

Flujo de trabajo del ambiente de trabajo MEF; el ambiente de trabajo llama a dos programas externos para realizar el mallado de un objeto sólido, y realizar la solución real del problema de elementos finitos

Menú: Modelo

  • Contenedor Análisis: Crea un nuevo contenedor para un análisis mecánico. Si se selecciona un sólido en la vista de árbol antes de hacer clic en él, se abrirá a continuación el diálogo de malla.

Materiales

Geometría Elementos

Electromagnetic boundary conditions

Restricciones Fluido

Restricciones Geométricas

Restricciónes Mecánicas

  • Restricción fija: Utilizada para definir una restricción fija de un punto/arista/cara.
  • Restricción de fuerza: Utilizada para definir una fuerza en Newtons aplicada uniformemente a una cara seleccionada en una dirección definida.

Restricciónes Térmicas

Sobrescribir Constantes

Menú de Malla

Crea mallas anisotrópicas para realizar cálculos precisos cerca de los límites.

  • Region de malla MEF: Crea una(s) zona(s) localizada(s) para mallar, lo que optimiza el tiempo de análisis.
  • Grupo de malla MEF: Agrupa y etiqueta los elementos de una malla (vértice, arista, superficie), útil para exportar la malla a resolvedores externos.

Menú: Solve

  • Solucionador Elmer: Crea el controlador del Solucionador para Elmer. Es independiente de otros objetos solucionadores.

Mechanical equations

Electromagnetic equations

Menú de Resultados

Filter functions

  • Plane: Cuts the result mesh with a plane.
  • Sphere: Cuts the result mesh with a sphere.

Menú: Utilidades

  • Abrir ejemplos MEF: Abre la interfaz gráfica de usuario para acceder a los ejemplos de MEF.

Menú de contexto

  • Limpiar malla MEF: Elimina el archivo de malla del archivo de FreeCAD. Útil para aligerar un archivo de FreeCAD.

Obsolete tools

  • Colocar nodos: Crea/define una colocacion de nodo en una malla MEF.

Preferencias

Información

En las siguientes páginas se explican diferentes temas del ambiente de trabajo MEF.

MEF Instalación: una descripción detallada sobre cómo configurar los programas externos utilizados en el ambiente de trabajo.

FEM Geometry Preparation and Meshing: tips regarding geometry preparation for FEM and meshing.

Malla en MEF más información sobre la obtención de una malla para el análisis de elementos finitos.

Solucionador MEF: más información sobre los diferentes solvers disponibles en el banco de trabajo, y los que podrían utilizarse en el futuro.

MEF CalculiX: más información sobre CalculiX, el solucionador por defecto utilizado en el ambiente de trabajo para el análisis estructural.

Hormigón MEF interesante información sobre el tema de la simulación de estructuras de hormigón.

Tutorials

Tutoriales

Tutorial 1: MEF CalculiX Cantilever 3D; un análisis básico de los rayos de apoyo.

Tutorial 2: Tutorial MEF; un simple análisis de tensión de una estructura.

Tutorial 3: Tutorial MEF en Python; establecer el ejemplo del voladizo completamente a través de la escritura en Python, incluyendo la malla.

Tutorial 4: MEF cizalla de un bloque compuesto; ver la deformación de un bloque que está compuesto por dos materiales.

Tutorial 7: Ejemplo MEF Capacitancia Dos Bolas; Tutorial GUI 6 de Elmer "Electrostática Capacitancia Dos Bolas" usando Ejemplos MEF.

Tutoriales de análisis termomecánico acoplado por openSIM

Video Tutorial 1 Vídeo de MEF para principiantes (incluye enlace a YouTube)

Video Tutorial 2 Vídeo de MEF para principiantes (incluye enlace a YouTube)

Más video Tutoriales anisim Software de ingeniería de código abierto (en alemán)

Extendiendo el Ambiente de trabajo MEF

The FEM Workbench is under constant development. An objective of the project is to find ways to easily interact with various FEM solvers, so that the end user can streamline the process of creating, meshing, simulating, and optimizing an engineering design problem, all within FreeCAD.

The following information is aimed at power users and developers who want to extend the FEM Workbench in different ways. Familiarity with C++ and Python is expected, and also some knowledge of the "document object" system used in FreeCAD is necessary; this information is available in the Power users hub and the Developer hub. Please notice that since FreeCAD is under active development, some articles may be too old, and thus obsolete. The most up to date information is discussed in the FreeCAD forums, in the Development section. For FEM discussions, advice or assistance in extending the workbench, the reader should refer to the FEM subforum.

Los siguientes artículos explican cómo se puede ampliar el banco de trabajo, por ejemplo, añadiendo nuevos tipos de condiciones de contorno (restricciones) o ecuaciones.

A developer's guide has been written to help power users in understanding the complex FreeCAD codebase and the interactions between the core elements and the individual workbenches. The book is hosted at github so multiple users can contribute to it and keep it updated.

Extender la documentación de Ambiente de trabajo MEF