FEM Workbench/es: Difference between revisions

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


[[Image:Workbench_FEM.svg|thumb|128px|FEM workbench icon]]
[[Image:Workbench_FEM.svg|thumb|128px|El icono del Ambiente de trabajo MEF]]

{{TOCright}}


<span id="Introduction"></span>
== Introducción ==
== 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.

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

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


<div class="mw-translate-fuzzy">
<div class="mw-translate-fuzzy">
Los pasos para realizar un análisis de elementos finitos son:
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.
# 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>
</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.
{{TOCright}}
[[Image:FemWorkbench.jpg|300px]]


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

{{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">
<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.
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.
</div>
</div>


<div class="mw-translate-fuzzy">
<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.
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]]
</div>
</div>


<div class="mw-translate-fuzzy">
[[Image:FEM_Workbench_workflow.svg|600px]]
* [[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">
{{Caption|Workflow of the FEM Workbench; the workbench calls two external programs to perform meshing of a solid object, and perform the actual solution of the finite element problem}}
* [[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">
== Menú de Modelo ==
* [[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>
* [[Image:Fem-analysis.svg|32px]] [[FEM_Analysis/es|Contenedor de análisis]]: Crea un contenedor para análisis mecánico. Si un solido es seleccionado en la vista de arbol antes de dar clic sobre el, La ventana de mallado va ser abierta después.
=== Geometría Elementos ===


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


<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:Fem-material.svg|32px]] [[FEM_MaterialSolid/es|Material MEF para solidos]]: Permite seleccionar un material de la base de datos.
* [[Image:FEM_ElementRotation1D.svg|32px]] [[FEM_ElementRotation1D/es|Rotación de viga]]:
</div>


<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:Fem-material-fluid.svg|32px]] [[FEM_MaterialFluid/es|Material MEF para liquidos]]: Permite seleccionar un material de la base de datos.
* [[Image:FEM_ElementGeometry2D.svg|32px]] [[FEM_ElementGeometry2D/es|Espesor de caja de placa]]:
</div>


<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:Fem-material-nonlinear.svg|32px]] [[FEM_MaterialMechanicalNonlinear/es|Material mecánico no lineal]]: Permite seleccionar un material de la base de datos.
* [[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 is missing [[FEM_MaterialReinforced|Reinforced material]]: Lets you select reinforced materials consist of a matrix and a reinforcement from the database.
* [[Image:FEM_ConstraintElectrostaticPotential.svg|32px]] [[FEM_ConstraintElectrostaticPotential/es|Restricción Potencial electrostático]]:
</div>


* [[Image:Arch_Material_Group.svg|32px]] [[Material_editor|Material editor]]:: Lets you open the material editor to edit materials
:* [[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}}
=== Element Geometry ===


<span id="Fluid_boundary_conditions"></span>
* [[Image:Fem-beam-section.svg|32px]] [[FEM_ElementGeometry1D/es|Corte transversal de viga]]:
<div class="mw-translate-fuzzy">
=== Restricciones Fluido ===
</div>


<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:Fem-beam-rotation.svg|32px]] [[FEM_ElementRotation1D/es|Rotación de viga]]:
* [[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}}
* [[Image:Fem-shell-thickness.svg|32px]] [[FEM_ElementGeometry2D/es|Espesor de caja de placa]]:


<div class="mw-translate-fuzzy">
<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).
* [[Image:Fem-fluid-section.svg|32px]] [[FEM_ElementFluid1D/es|Sección de fluido para flujo 1D]]:
</div>
</div>


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


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


<div class="mw-translate-fuzzy">
<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:Fem-constraint-initial-flow-velocity.svg|32px]] [[FEM_ConstraintInitialFlowVelocity/es|Restricción de velocidad inicial de flujo]]:
* [[Image:FEM_ConstraintTransform.svg|32px]] [[FEM_ConstraintTransform/es|Restricción de transformación]]: Utilizada para definir una restricción de transformación en una cara.
</div>
</div>


<span id="Mechanical_boundary_conditions_and_loads"></span>
* [[Image:Fem-constraint-fluid-boundary.svg|32px]] [[FEM_ConstraintFluidBoundary/es|Restricción de limite de fluido]]:
<div class="mw-translate-fuzzy">
=== Restricciónes Mecánicas ===
</div>


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


<div class="mw-translate-fuzzy">
=== Restricciones Mecánicas ===
* [[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-constraint-fixed.svg|32px]] [[FEM_ConstraintFixed/es|Restricción fija]]: Utilizada para definir una restricción fija de un punto/arista/cara.
* [[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-constraint-displacement.svg|32px]] [[FEM_ConstraintDisplacement/es|Restricción de desplazamiento]]: Utilizada para definir una restricción desplazamiento de un punto/arista/cara(s).
* [[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}}
* [[Image:Fem-constraint-planerotation.svg|32px]] [[FEM_ConstraintPlaneRotation/es|Restricción de rotación de plano]]: Utilizada para definir una restricción de rotación de plano sobre una cara plana.


<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:Fem-constraint-contact.svg|32px]] [[FEM_ConstraintContact/es|Restricción de contacto]]: Utilizada para definir una restricción de contacto entre dos caras.
* [[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-constraint-transform.svg|32px]] [[FEM_ConstraintTransform/es|Restricción de transformación]]:
* [[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}}
* [[Image:Fem-constraint-force.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 class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:Fem-constraint-pressure.svg|32px]] [[FEM_ConstraintPressure/es|Restricción de presión]]: Utilizada para definir una restricción de presión
* [[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>
* [[Image:Fem-constraint-selfweight.svg|32px]] [[FEM_ConstraintSelfWeight/es|Restricción de peso propio]]: Utilizado para definir una aceleración de gravedad actuando sobre un modelo.
<div class="mw-translate-fuzzy">
=== Restricciónes Térmicas ===
</div>


<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:Fem-constraint-bearing.svg|32px]] [[FEM_ConstraintBearing/es|Restricción de rodamiento]]: Utilizado para definir una restricción de rodamiento.
* [[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-constraint-gear.svg|32px]] [[FEM_ConstraintGear/es|Restricción de engrane]]: Utilizado para definir una restricción de engrane.
* [[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-constraint-pulley.svg|32px]] [[FEM_ConstraintPulley/es|Restricción de polea]]: Utilizado para definir una restricción de polea.
* [[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">
=== Restricciones térmicas ===
* [[Image:FEM_ConstraintBodyHeatSource.svg|32px]] [[FEM_ConstraintBodyHeatSource/es|Restricción de cuerpo de fuente de calor]]:
</div>


<span id="Overwrite_Constants"></span>
* [[Image:Fem-constraint-InitialTemperature.svg|32px]] [[FEM_ConstraintInitialTemperature/es|Restricción inicial de temperatura]]: Utilizado para definir una restricción inicial de temperatura de un cuerpo.
=== Sobrescribir Constantes ===


<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:Fem-constraint-heatflux.svg|32px]] [[FEM_ConstraintHeatflux/es|Restricción de flujo de calor]]: Utilizado para definir una restricción de flujo de calor sobre una(s) cara(s).
* [[Image:FEM_ConstantVacuumPermittivity.svg|32px]] [[FEM_ConstantVacuumPermittivity/es|Permisividad constante del vacío]]: {{Version/es|0.19}}
</div>


<span id="Menu:_Mesh"></span>
* [[Image:Fem-constraint-temperature.svg|32px]] [[FEM_ConstraintTemperature/es|Restricción de temperatura]]: Utilizado para definir una restricción de temperatura sobre un punto/arista/cara(s).
== Menú de Malla ==


<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:Fem-constraint-heatflux.svg|32px]] [[FEM_ConstraintBodyHeatSource/es|Restricción de cuerpo de fuente de calor]]:
* [[Image:FEM_MeshNetgenFromShape.svg|32px]] [[FEM_MeshNetgenFromShape/es|Malla MEF a partir de forma por Netgen]]:
</div>


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


* [[Image:Fem-femmesh-netgen-from-shape.svg|32px]] [[FEM_MeshNetgenFromShape/es|Malla MEF a partir de forma por Netgen]]:
* [[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-femmesh-gmsh-from-shape.svg|32px]] [[FEM_MeshGmshFromShape/es|Malla MEF a partir de forma por GMSH]]:
* [[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-femmesh-boundary-layer.svg|32px]] [[FEM_MeshBoundaryLayer/es|Malla MEF a partir de capa limite]]:


* [[Image:Fem-femmesh-region.svg|32px]] [[FEM_MeshRegion/es|Region de malla MEF]]:
* [[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>
* [[Image:Fem-femmesh-from-shape.svg|32px]] [[FEM_MeshGroup/es|Grupo de malla MEF]]:
== Menú: Solve ==


<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:Fem-femmesh-create-node-by-poly.svg|32px]] [[FEM_CreateNodesSet/es|Colocar nodos]]: Crea/define una colocacion de nodo en una malla MEF.
* [[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-femmesh-to-mesh.svg|32px]] [[FEM_FemMesh2Mesh/es|Malla MEF a malla]]: Convierte la superficie de una malla MEF a una malla.
* [[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}}
== Menú de Solucionador ==


<div class="mw-translate-fuzzy">
<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_SolverZ88.svg|32px]] [[FEM_SolverZ88/es|Solucionador Z88]]:
* [[Image:Fem-solver.svg|32px]] [[FEM_SolverCalculixCxxtools/es|Herramientas del solucionador Calculix CCX]]: Crea un nuevo solucionador para este analisis. En la mayoria de los casos el solucionador es creado junto con el analisis.
</div>
</div>

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


<div class="mw-translate-fuzzy">
<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:Fem-solver.svg|32px]] [[FEM_SolverCalculiX/es|Solucionador Calculix]]:
* [[Image:FEM_EquationElasticity.svg|32px]] [[FEM_EquationElasticity/es|Ecuación de elasticidad]]:
</div>
</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">
<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:Fem-elmer.svg|32px]] [[FEM_SolverElmer/es|Solucionador Elmer]]:
* [[Image:FEM_EquationElectrostatic.svg|32px]] [[FEM_EquationElectrostatic/es|Ecuación electrostatica]]:
</div>
</div>


<div class="mw-translate-fuzzy">
<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:Fem-solver.svg|32px]] [[FEM_SolverZ88/es|Solucionador Z88]]:
* [[Image:FEM_EquationElectricforce.svg|32px]] [[FEM_EquationElectricforce/es|Ecuación de la fuerza eléctrica]]: {{Version|0.19}}
</div>
</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-equation-heat.svg|32px]] [[FEM_EquationHeat/es|Ecuación de calor]]:


:* [[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}}
* [[Image:Fem-equation-elasticity.svg|32px]] [[FEM_EquationElasticity/es|Ecuación de elasticidad]]:


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


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


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


* [[Image:Fem-control-solver.svg|32px]] [[FEM_SolverControl/es|Control del trabajo del solucionador]]: Abre un nuevo menu para ajustar y iniciar el solucionador seleccionado.
* [[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-run-solver.svg|32px]] [[FEM_SolverRun/es|Ejecutar calculo de solucionador ]]: Ejecuta el solucionador seleccionado del análisis activo.
* [[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 ==
== Menú de Resultados ==


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


<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:Fem-result.svg|24px]] [[FEM_ResultShow/es|Mostrar resultados]]: Used to display the result of an analysis.
* [[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.png|32px]] [[FEM_PostApplyChanges/es|Pos aplicar cambios]]:
* [[Image:FEM_PostApplyChanges.svg|32px]] [[FEM_PostApplyChanges/es|Aplicar cambios a la canaliza]]:
</div>


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


<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:Fem-warp.svg|32px]] [[FEM_PostCreateWarpVectorFilter/es|Pos crea filtro de vector deformado]]:
* [[Image:FEM_PostFilterWarp.svg|32px]] [[FEM_PostFilterWarp/es|Filtro de deformación]]:
</div>


<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:Fem-clip-scalar.svg|32px]] [[FEM_PostCreateScalarClipFilter/es|Pos crea filtro escalar]]
* [[Image:FEM_PostFilterClipScalar.svg|32px]] [[FEM_PostFilterClipScalar/es|Filtro de clip Escalar]]
</div>


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


<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:Fem-clip.svg|32px]] [[FEM_PostCreateClipFilter/es|Pos crea filtro corto]]:
* [[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}}
* [[Image:Fem-DataAlongLine.svg|32px]] [[FEM_PostCreateDataAlongLineFilter/es|Pos crea filtro a lo largo de linea]]:


<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:Fem-linearizedstresses.svg|32px]] [[FEM_PostCreateLinearizedStressesFilter/es|Pos crea filtro de estrés linealizado]]:
* [[Image:FEM_PostFilterDataAlongLine.svg|32px]] [[FEM_PostFilterDataAlongLine/es|Filtro clip de línea]]:
</div>


<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:fem-post-filter-data-at-point.png|32px]] [[FEM_PostCreateDataAtPointFilter/es|Pos crea dato a punto filtro]]:
* [[Image:FEM_PostFilterLinearizedStresses.svg|32px]] [[FEM_PostFilterLinearizedStresses/es|Gráfico de linealización de tensiones]]:
</div>


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


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


:* [[Image:FEM_PostCreateFunctionPlane.svg|32px]] [[FEM_PostCreateFunctionPlane|Plane]]: Cuts the result mesh with a plane.
* [[Image:fem-clipping-plane-add.svg|32px]] [[FEM_ClippingPlaneAdd|Clipping plane on face]]:


:* [[Image:FEM_PostCreateFunctionSphere.svg|32px]] [[FEM_PostCreateFunctionSphere|Sphere]]: Cuts the result mesh with a sphere.
* [[Image:fem-clipping-plane-remove-all.svg|32px]] [[FEM_ClippingPlaneRemoveAll|Remove all clipping planes]]:


* [[Image:Preferences-fem.svg|32px]] [[FEM_Examples|FEM Examples]]: Open the GUI to access FEM examples.
:* [[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}}
== Menú de contexto ==


<span id="Menu:_Utilities"></span>
* [[Image:Fem-femmesh-clear-mesh.svg|32px]] [[FEM_MeshClear/es|Limpiar malla MEF]]:
== Menú: Utilidades ==


<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:Fem-femmesh-print-info.svg|32px]] [[FEM_MeshPrintInfo/es|Impresión de información de malla MEF]]:
* [[Image:FEM_ClippingPlaneAdd.svg|32px]] [[FEM_ClippingPlaneAdd/es|Plano de recorte en la cara]]:

</div>
== Preferencias ==

* [[Image:Std_DlgParameter.svg|32px]] [[Fem_Preferences|Preferences...]]: Preferences available in FEM Tools.


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<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:FEM_ClippingPlaneRemoveAll.svg|32px]] [[FEM_ClippingPlaneRemoveAll/es|Eliminar todos los planos de recorte]]:
== Enlaces ==
[[FEM_Install/es|Instalar MEF]] para una descripción detallada de como instalar un modulo MEF.
</div>
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* [[Image:FEM_Examples.svg|32px]] [[FEM_Examples/es|Abrir ejemplos MEF]]: Abre la interfaz gráfica de usuario para acceder a los ejemplos de MEF.
The following pages explain different topics of the FEM Workbench.


<span id="Context_Menu"></span>
[[FEM_Install|FEM Install]]: a detailed description on how to set up the external programs used in the workbench.
== 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 ==


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* [[Image:FEM_ConstraintFluidBoundary.svg|32px]] [[FEM_ConstraintFluidBoundary/es|Condición límite del fluido]]:
[[FEM_Mesh/es|Malla en MEF]] para mas información acerca de las mallas en FreeCAD
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</div>

[[FEM_Solver|FEM Solver]]: further information on the different solvers available in the workbench, and those that could be used in the future.


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* [[Image:FEM_ConstraintBearing.svg|32px]] [[FEM_ConstraintBearing/es|Restricción de rodamiento]]: Utilizado para definir una restricción de rodamiento.
[[FEM_CalculiX/es|FEM CalculiX]] para mas información acerca de la interface entre el modulo MEF y el actual solucionador CalculiX
</div>
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[[FEM_Concrete|FEM Concrete]]: interesting information on the topic of simulating concrete structures.


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* [[Image:FEM_ConstraintGear.svg|32px]] [[FEM_ConstraintGear/es|Restricción de engrane]]: Utilizado para definir una restricción de engrane.
[[FEM_project/es|Proyecto MEF]] para mas información acerca de las unidades, limitaciones y el modulo de desarrollo MEF.
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* [[Image:FEM_ConstraintPulley.svg|32px]] [[FEM_ConstraintPulley/es|Restricción de polea]]: Utilizado para definir una restricción de polea.
==Tutoriales==
Tutorial 1 [[FEM_CalculiX_Cantilever_3D/es|FEM CalculiX Cantilever 3D]]
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* [[Image:FEM_SolverCalculiX.svg|32px]] [[FEM_SolverCalculiX/es|Solucionador CalculiX (experimental)]]:
Tutorial 2 [[FEM_tutorial/es|Tutorial MEF]]
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* [[Image:FEM_CreateNodesSet.svg|32px]] [[FEM_CreateNodesSet/es|Colocar nodos]]: Crea/define una colocacion de nodo en una malla MEF.
Tutorial 3 [[FEM_Tutorial_Python/es|Tutorial MEF en Python]]
</div>
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<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.


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[[FEM_Mesh/es|Malla en MEF]] más información sobre la obtención de una malla para el análisis de elementos finitos.
Tutorial 4 [[FEM Shear of a Composite Block/es|MEF cizalla de un bloque compuesto]]
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[[FEM_Solver/es|Solucionador MEF]]:
Tutorial 5: [[Transient FEM analysis]]
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.
Tutorial 6: [[Post-Processing_of_FEM_Results_with_Paraview]]


== Tutorials ==


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==Tutoriales==
Tutoriales de análisis térmico mecánico acoplado [https://opensimsa.github.io/training.html PDF's]
Tutorial 1: [[FEM_CalculiX_Cantilever_3D/es|MEF CalculiX Cantilever 3D]]; un análisis básico de los rayos de apoyo.
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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]]; 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]]; ver la deformación de un bloque que está compuesto por dos materiales.


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Tutorial 5: [[Transient FEM analysis/es|Análisis MEF transitorio]]
Video Tutorial 1 [https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=18&t=20499#p158353 publicación en foro con enlace a youtube]
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Tutorial 6: [[Post-Processing_of_FEM_Results_with_Paraview/es|Post-proceso de los resultados de MEF con Paraview]]
Video Tutorial 2 [https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=18&t=20499&start=10#p162321 publicación en foro con enlace a youtube]
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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.
Más video Tutoriales [https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=18&t=20499&start=10#p162640 publicación en foro con enlace a youtube]
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Tutoriales de análisis termomecánico acoplado por [https://opensimsa.github.io/training.html openSIM]
== Extending the FEM Workbench ==

Video Tutorial 1 [https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=18&t=20499#p158353 Vídeo de MEF para principiantes] (incluye enlace a YouTube)

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)

Más video Tutoriales [https://www.youtube.com/channel/UCnvFCm2BbXOVI3ObfXcxXhw anisim Software de ingeniería de código abierto] (en alemán)

<span id="Extending_the_FEM_Workbench"></span>
== 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 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 [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].
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].


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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]]
* [[Extend_FEM_Module/es|Extender modulo MEF]]
** [[Add_FEM_Equation_Tutorial/es|Tutorial para agregar ecuación en MEF]]
* [[Add_FEM_Constraint_Tutorial/es|Tutorial de adición de restricciones MEF]]
** [[Add_FEM_Constraint_Tutorial/es|Tutorial para agregar cotas en MEF]]
* [[Add_FEM_Equation_Tutorial/es|Añadir el tutorial de la ecuación MEF]]
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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.
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://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)
* [https://github.com/qingfengxia/FreeCAD_Mod_Dev_Guide FreeCAD Mod Dev Guide] github repository.

<span id="Extending_the_FEM_Workbench_documentation"></span>
== 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]



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{{Docnav/es
{{docnav/es|[[Drawing Module/es|Modulo Dibujo]]|[[Image Module/es|Modulo Imagen]]}}
|[[Drawing_Workbench/es|Ambiente de trabajo Dibujo]]
|[[Image_Workbench/es|Ambiente de trabajo Imagen]]
|IconL=Workbench_Drawing.svg
|IconR=Workbench_Image.svg
}}
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Latest revision as of 10:00, 21 April 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