Aprende los conceptos necesarios para especializarte en el mundo de las simulaciones por elementos finitos

Este es un curso online disponible para que lo completes a tu propio ritmo y con acceso 24/7. El contenido de cada lección está dividido en secciones, cuya estructura de temas está especialmente diseñada con un enfoque práctico para que aprendas y manejes los conceptos mediante tutoriales guiados.

  • Contenido real para personas reales

  • Balance entre teoría y práctica

  • Acceso donde sea y cuando quieras

Video

Contenido del curso

El contenido de cada modulo está dividido en secciones, cuya estructura de temas está especialmente diseñada con un enfoque práctico para que aprendas y manejes los conceptos. Cada tema está conformado con recursos audiovisuales de 5-10 minutos de duración, así como material descargable para que puedas seguir en modo offline si así lo deseas.

    1. ¡Bienvenida!

    1. ¿Qué es Análisis por Elementos Finitos?

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    2. ¿Qué es el método del elemento finito?

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    3. ¿Qué hace el método del elemento finito?

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    4. Dominio, elementos y nodos

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    5. Introducción a los tipos de elementos

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    6. Regla de oro en FEA (y como no morir en el intento)

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    7. Fases generales del análisis por elementos finitos

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    8. Métodos de solución de problemas en Ingeniería

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    9. Demostración: Método analítico

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    10. Demostración: Método aproximado

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    11. Comparación entre métodos (ventajas y desventajas)

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    12. Desarrollo histórico: Parte I

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    13. Hitos más relevantes en la historia (desde 1924 hasta la actualidad)

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    14. Conceptos basicos de mecánica de sólidos

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    15. Conceptos: Posición, desplazamientos, velocidades y aceleración

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    16. Conceptos: Vector tracción o vector de esfuerzos

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    17. Concepto: Esfuerzos normales y tangenciales

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    18. Concepto: Tensor de esfuerzos

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    19. Concepto: Ecuaciones de equilibrio (Problema de elasticidad)

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    20. Concepto: Condiciones de borde

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    21. Importancia de las condiciones de borde en un modelo por elementos finitos

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    22. Concepto: Deformaciones normales

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    23. Concepto: Deformaciones tangenciales o cortantes

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    24. Concepto: Relación constitutiva de materiales

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    25. Concepto: Energía potencial total de un sistema

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    26. Concepto: Equilibrio

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    27. Concepto: Método de Rayleigh-Ritz

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    28. Concepto: Formulación del Método del elemento Finito

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    29. Concepto: Análisis matricial de estructuras (un ejemplo)

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    30. Concepto: Rigidez de una barra 1D

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    31. Concepto: Matriz de rigidez de una barra 1D

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    1. Introducción a los modelos de materiales

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    2. Ensayo de tracción uniaxial (Importancia)

    3. Ensayo de tracción uniaxial (Descripción)

    4. Materiales frágiles y dúctiles

    5. Curva Fuerza - Longitud obtenida del ensayo de tracción

    6. Normalización de la curva de ensayo de tracción uniaxial

    7. Curva Esfuerzo - Deformación y sus variables

    8. Propiedades mecánicas mínimas requeridas en un modelo FEA

    9. Propiedades físicas y mecánicas por tipo de análisis

    10. ¿Qué es un análisis lineal?

    11. Modelo elástico lineal de materiales

    12. Modelo elástico lineal de materiales: Premisas

    13. Modelo elástico lineal de materiales: Desventajas

    14. Creando propiedades mecánicas de materiales

    15. Introducción a base de datos de materiales

    16. Bases de datos de materiales: Matweb

    17. Bases de datos de materiales: Normas ASME

    18. Bases de datos de materiales: Otras normas

    19. ¿Como definir o crear materiales para un modelo FEA?

    20. Modificar propiedades de materiales

    21. Asignar materiales en un modelo FEA

    22. Caso práctico: Materiales lineales

    23. Modelos No lineales de materiales

    24. Curva de Esfuerzo - Deformación Ingenieril

    25. Curva de Esfuerzo - Deformación real

    26. Recomendación para ejecutar un análisis con modelo no lineal de material

    27. Recomendación para ejecutar un análisis con modelo no lineal de material II

    28. Modelos no lineales de material (para metales)

    29. ¿Qué ocurre si no tenemos la curva no lineal del material?

    30. Caso práctico: Materiales no lineales Parte 1

    31. Caso práctico: Materiales no lineales Parte 2

    32. Caso práctico: Materiales no lineales Parte 3

    33. Recomendación: Modelos lineales vs no lineales

    1. Tipos de elementos según su topología dimensional

    2. Proceso de selección de elementos (Parte 1)

    3. Proceso de selección de elementos (Parte 2)

    4. Elementos tipicos en FEA

    5. Buscar e identificar propiedades de los elementos

    6. Elementos auxiliares para aplicación de cargas

    7. Detalle de la geometria y como influye en el proceso de selección de elementos

    8. Estrategias para importar geometría

    9. Importar archivos de CAD

    10. Como crear una geometria en tu software CAD

    11. Manejo de archivos de geometría importados

    12. Revisar el detalle de cada cuerpo de geometría

    13. Masas puntuales ¿Cuando usar?

    14. Masa distribuida y ¿Qué representa?

    15. Espesor de cuerpos de superficie

    16. Elementos de masa

    17. Caso práctico: Masas puntuales y distribuidas

    1. Condiciones de borde Mecánicas y esenciales

    2. Descripción de condición de anclaje

    3. Condición de desplazamientos

    4. Condicion de Apoyo simple o apoyo deslizante

    5. Condición de borde excéntrica

    6. Caso práctico: Condición de borde esencial (de simetría)

    7. Apoyo simple y restricción de rotaciones

    8. Cargas inerciales

    9. Aceleración

    10. Cargas mecánicas: Fuerzas y Presión

    11. Caso práctico: Presión variable

    12. Presión hidrostática

    13. Caso práctico: Presión Hidrostática

    14. Cargas definidas por el usuario

    15. Definir archivos con cargas externas

    16. Caso práctico: Carga no uniforme (archivo de carga externa)

    17. Carga equivalente de pasador

    18. Fuerzas con excentricidad

    19. Caso práctico: Aplicación de condición de borde con excentricidad

Sobre este curso

  • 251 lecciones
  • 26 horas de contenido en video

Instructor

Asdrúbal Ayestarán

Asesor y Especialista CAE

Asdrúbal Ayestarán es un experimentado profesor en cursos de pregrado y posgrado relacionados con el Análisis por Elementos Finitos. En el año 2008, cofundó una consultora de ingeniería especializada en proyectos de simulaciones computacionales y se convirtió en representante de ANSYS en Venezuela. Desde el año 2009, ha enseñado cursos presenciales de ANSYS a más de 300 personas y es coautor del primer Diplomado en Simulaciones Computacionales en Venezuela. Actualmente, colabora como profesor en el Diplomado de Mecánica Computacional de la Universidad de Santiago de Chile y dicta clases de modelado numérico en la Universidad Diego Portales. Asdrúbal tiene una gran pasión por enseñar y su amplia experiencia en casos y situaciones reales de todos los proyectos en los que ha participado lo convierten en un valioso recurso para aquellos que buscan iniciarse en el fascinante mundo de las simulaciones.

Algunos testimonios

“...Poder entender y aplicar el camino correcto para la generación de una geometría y posterior análisis de un modelo haciendo uso de ANSYS en el Master UNED, siendo uno de los puntos clave de la asesoría brindada por Asdrúbal, aprender a elegir las condiciones de contorno correctas a los modelos estudiados y poder aplicar las condiciones de cargas reales al modelo.”

LEONARDO VILLASMIL

“El Diplomado de Mecánica Computaciónal fue una grata experiencia, ya que el profesor Asdrúbal complementa la experiencia de terreno con la teoría de una forma didáctica que facilita el entendimiento de temas complejos, así como brinda estrategias para transformar estos conceptos en un modelo que capture el fenómeno físico que estamos analizando. Asdrúbal siempre resalta la importancia que tenemos como profesionales al abordar un problema de simulaciones, independiente de la herramienta que se use. Sus clases me ayudaron a cambiar el enfoque, motivándome a tener una actitud mucho más crítica al momento de analizar un problema por elementos finitos.”

SEBASTIN GALLARDO

“Asdrúbal tiene una metodología en su programa de mentoría muy pragmática, con una facilidad para explicar los conceptos teóricos y extrapolarlos a casos de nuestro dia a dia en la industria. Su enfoque está centrado en el proceso de análisis para abordar cualquier tipo de simulación numérica, brindando herramientas basadas en su experiencia como consultor, así como ayudarte a desarrollar una visión mucho más crítica al momento de analizar y resolver un problema.”

MELISSA SUNIAGA

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