La sesión de Acústica y Vibraciones está dedicada al avance en el estado del arte del estudio del sonido y ondas mecánicas en gases, líquidos y sólidos. El estudio de su emisión, propagación, recepción, modelado, implicancias e interacciones. Se aceptan tanto trabajos teóricos como experimentales, en los cuales se publiquen nuevos descubrimientos, comprensiones novedosas o prácticas útiles.
Los principales tópicos de la sesión son:
Organizadores:
Esta sesión tiene como objetivo la presentación y discusión de trabajos sobre análisis y diseño estructural, que utilicen métodos numéricos en su desarrollo.
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Esta sesión tiene como objetivo reunir a especialistas en cálculo y modelado numérico de reactores nucleares de potencia en las áreas de sólidos, materiales, fluidos. Específicamente en análisis de integridad estructural, sísmicos, estudios determinísticos y probabilísticos, seguridad nuclear y análisis de comportamiento de plantas en condiciones de diseño y más allá de la base de diseño, cálculo de envejecimiento de materiales bajo irradiación y distintos mecanismos propios de cada planta.
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El objetivo de la sesión es mostrar casos de aplicación de métodos numéricos para la resolución de problemas de ingeniería derivados de la actividad industrial, gubernamental, etc. Se pretende generar un ámbito de discusión donde los grupos de trabajo relacionados con esta temática puedan mostrar sus avances y plantear las dificultades, temas pendientes y propuestas de solución, tendientes a brindar respuestas cada vez más completas y precisas a los problemas planteados por el sector industrial.
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El tratamiento racional de incertidumbres y sus efectos en mecánica computacional recibe, particularmente en los últimos años, una creciente atención. En muchos casos y circunstancias, las condiciones de solicitación, propiedades de materiales y/o geometría manifiestan variabilidades de cierta importancia. Las observaciones y mediciones sobre procesos físicos así como también los parámetros exhiben características aleatorias. En consecuencia las técnicas estadísticas y los procedimientos probabilísticos aportan un marco muy útil con base racional para el análisis de estas incertidumbres. Además de la incertidumbre en los parámetros de los modelos, la incertidumbre en los modelos como un todo también juega un rol importantísimo en la mecánica computacional contemporánea. En resumen ni un modelo verdadero ni los parámetros del modelo son, en realidad, conocidos en forma determinística. Es por la presencia de estas incertidumbres que se hace mítica la suposición que con discretizaciones más finas se logra mayor exactitud. En este contexto, los aspectos de validación y verificación del modelo son también atendidas. En este mini simposio se discutirán aspectos computacionales y conceptuales del procesamiento de las incertidumbres.
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La sesión está orientada a la presentación y discusión de trabajos sobre análisis y diseño de sistemas estructurales solicitados por acciones dinámicas, es decir que varíen en magnitud y/o posición en función del tiempo, como acciones de viento, sismo, explosiones, impactos, vibraciones periódicas, etc. Los trabajos deberán incluir desarrollos y/o aplicaciones de métodos numéricos y técnicas computacionales, que pueden acompañarse por aspectos teóricos y comprobaciones experimentales. Se incluyen trabajos relativos a sistemas discretos y continuos, de comportamiento lineal y no-lineal, determinísticos y aleatorios, con aplicaciones a estructuras civiles, mecánicas, aeronáuticas, navales, etc.
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La utilización de los Métodos Numéricos en las distintas ramas de las Ciencias Exactas e Ingeniería es un hecho que se ha profundizado en años recientes e incorporados formalmente en la mayoría de las currículas de los nuevos planes de estudio. La enseñanza de dichos métodos y sus aplicaciones se han ido incorporando en diferentes contextos, con diferente grado de interacción entre las asignaturas de los diferentes bloques curriculares: ciencias básicas, tecnologías básicas y aplicadas. Asimismo, se observa una variedad de interés en el carácter básico o aplicado y con una gran amplitud en la perspectiva de abordaje en la transferencia al alumno del concepto de Método Numérico. Desde el ENIEF 2011, y en forma continuada, la presente sesión tiene como objeto generar un espacio de discusión sobre la Enseñanza de los Métodos Numéricos y sus Aplicaciones en carreras de grado y posgrado. Se podrán presentar trabajos que traten tanto sobre el diseño de las currículas asociadas a la Enseñanza de Métodos Numéricos en particular y/o su empleo en asignaturas relacionadas, así como de experiencias docentes innovadoras que involucren el uso de los Métodos Numéricos como herramienta de análisis.
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La sesión se encuentra destinada a la presentación de aquellos trabajos que involucren la resolución de flujo de fluidos y/o transporte en medios o sistemas no homogéneos. Generalmente, estas no-homogeneidades se dan en una escala micrométrica, y como ejemplos podemos citar medios porosos, microgotas, microemulsiones o heterogeneidades por acumulación de cargas eléctricas en solución, entre otras. Dos de las características intrínsecas de los sistemas físicos mencionados son los regímenes de flujo de fluidos laminares o a muy bajo número de Reynolds, y para el caso del transporte, el alto número de Pèclet. Entre las aplicaciones que a priori entendemos pueden llegar a integrar esta sesión podemos incluir: microfluídica en papel, estudios de microgotas y microemulsiones, transporte en medios biológicos artificiales, transporte de biomoléculas en espacios micro y nanoestructurados y flujo de lubricación, entre otros.
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Esta Sesión abarca trabajos relacionados con el desarrollo de técnicas numéricas o computacionales, o la aplicación de técnicas numéricas o computacionales ya consolidadas a problemas de la Mecánica de Fluidos. Esta Sesión se encuentra abocada al desarrollo o estudio de técnicas numéricas basadas en elementos finitos, volúmenes finitos, diferencias finitas, elementos de borde, métodos de partículas u otros para la resolución de problemas de valores de borde, de valor inicial, o mixtos. Asimismo las aplicaciones comprenden las áreas de: aeronáutica, astrofísica, biología, química, ingeniería mecánica, biomecánica, ingeniería de procesos, ingeniería ambiental, hidráulica, meteorología, oceanografía, geología, acústica, y combustión, entre otros. Esta variedad de aplicaciones permite abordar temas tales como simulaciones numéricas de flujos a altos números de Reynolds, que implica un modelado de la turbulencia mediante distintas técnicas (DNS, LES, RANS, híbridos RANS/LES u otros), la simulación de flujos a bajo número de Reynolds (flujos de Stokes), flujos multifásicos, transporte de especies, viento, flujos en medios porosos, o microfluídica. En todos los casos, la validación de los modelos numéricos versus soluciones/métodos analíticos, semi-analíticos y/o resultados experimentales, la adecuada calibración de éstos, y su aplicación a casos reales son también tópicos de importancia en esta Sesión.
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Aplicación y desarrollo de métodos numéricos para la solución de problemas de Mecánica de Sólidos en general, incluyendo herramientas para la optimización del diseño y la simulación de procesos de fabricación y problemas de ingeniería que involucren cuerpos sólidos. Desarrollo de métodos innovadores para problemas tradicionales o utilización de métodos existentes para la solución de nuevos problemas.
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Esta sesión trata sobre el modelado numérico y el análisis computacional de la degradación, fractura y falla de materiales sólidos y compuestos a diferentes escalas de observación. Los temas de interés incluyen el análisis multiescala de la mecánica de fallas, formulaciones constitutivas basadas en enfoques discretos y fisuras difusas, procedimientos numéricos, tecnología de elementos finitos, análisis de localización de fallas, objetividad de malla y análisis de fallas acopladas. La comparación entre los resultados computacionales y experimentales es de gran interés, así como la correlación entre las formulaciones constitutivas y los fenómenos físicos. El objetivo principal de esta sesión es la discusión abierta y profunda de todos los diferentes aspectos involucrados en el análisis computacional de la fractura y falla de materiales.
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Esta sesión intenta abarcar los nuevos avances en el modelado y en el desarrollo de métodos numéricos para sistemas multi-cuerpo (SMC). Está dedicada a explorar métodos teóricos y computacionales en sistemas multicuerpo rígidos y flexibles, sus aplicaciones y los procedimientos experimentales utilizados para validar los fundamentos teóricos. El objetivo es presentar los nuevos enfoques fundamentales utilizados en análisis cinemático y dinámico de sistemas de múltiples cuerpos asistido por computadora, así como métodos para la síntesis de mecanismos, e identificar las direcciones futuras de investigación en el área. En el contexto del modelado de los multicuerpos, los temas de interés incluyen, pero no se limitan a: nuevas formulaciones y modelos de mecánica de multicuerpos flexibles; formulaciones para mecánica de multicuerpos basados en Grupos de Lie, números duales, y teoría de helicoides; métodos de integración temporal para la dinámica multicuerpo con restricciones; mecánica de contacto e impacto; métodos de orden reducido en la dinámica de multicuerpos; métodos para la síntesis cinemática de mecanismos. También son bienvenidas aquellas aplicaciones avanzadas de modelado de sistemas multicuerpo en áreas como las de turbinas eólicas, vehículos, robótica, biomecánica, ingeniería aeroespacial, motores, y en micro-electro-mecánica, entre otras.
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Esta sesión reúne contribuciones sobre avances recientes en el modelado de respuestas materiales a través de múltiples escalas espaciales y temporales. Los temas de interés comprenden desarrollos y aplicaciones de teorías constitutivas que describan respuestas mecánicas, físicas y acopladas tales como elasto-plasticidad, visco-plasticidad, hiper-elasticidad, conductividad térmica, ferroelectricidad, etc. Desarrollos basados en métodos de homogenización y de dinámica molecular serán de particular interés.
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El objetivo de esta sesión es reunir investigadores para compartir sus últimos logros científicos en el campo de la modelación computacional y simulación numérica de sistemas de bioingeniería y biomédicos. Son bienvenidas contribuciones numéricas y prácticas en las siguientes áreas y tópicos:
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Esta sesión trata sobre algoritmos, técnicas numéricas y aplicaciones científicas e industriales que abarcan problemas multifísica, es decir, problemas en los que se acoplan múltiples campos físicos. La sesión se enfoca particularmente en: i) Aquellas situaciones en las que resulta fundamental la interacción entre los distintos campos físicos; ii) Nuevos algoritmos que tratan esta interacción de manera especial; iii) Análisis numérico y técnicas de modelado empleadas en multifísica, entre otras.
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En esta sesión se incluirán trabajos sobre métodos numéricos y aplicaciones relacionadas con optimización, control y control óptimo. Serán bienvenidas las aplicaciones al transporte de personas, mercaderías, combustibles y tráfico vehicular, además de aplicaciones en energía eléctrica, medicina, biología, salud y medio ambiente, entre otras.
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El objetivo de la sesión es difundir nuevos desarrollos en el modelado numérico y computacional de los fenómenos de transporte de calor y materia presentes en la conducción del calor, difusión de especies químicas, convección forzada, natural o combinadas, evaporación, ebullición y condensación, radiación térmica, transporte en medios porosos, diseño y cálculo de intercambiadores de calor, sistemas de aislación térmica, enfriamiento de componentes electrónicos, propiedades termofísicas de materiales y fluidos, así como la aplicación de los mismos para analizar diversos procesos industriales ligadas a la Ingeniería Mecánica, Química, Aeroespacial, Tecnología de Alimentos, Ingeniería Agrícola, Medio ambiente y cualquier otra disciplina en la que estén involucrados los procesos de transferencia de calor y materia.
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La sesión Geomecánica Computacional trata sobre el modelado numérico de problemas geomecánicos que involucra generalmente la existencia de una fase o esqueleto sólido circundado por medios fluidos de diferentes características. Puede verse también como el modelado mecánico de un sistema poroso heterogéneo compuesto por una matriz (continua o no) y diferentes fases. En definitiva, la presente sesión reunirá contribuciones sobre avances recientes en el modelado numérico y análisis computacional de los medios porosos multifásico. Siendo temas de interés todos aquellos trabajos concernientes al estudio de problemas geotécnicos y al modelado de los mismo mediante herramientas numéricas.
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Desarrollo y aplicación de métodos numéricos para evaluar y/u optimizar el desempeño termo-energético en problemas de Ciencia de Materiales, Arquitectura e Ingeniería.
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Sesión especial en homenaje al Prof. Armando Miguel Awruch, actualmente jubilado y residente en la ciudad de Porto Alegre. El profesor ha sido un notable investigador destacándose en áreas diversas como mecánica de fluidos, mecánica de sólidos, estructuras, modelos aeroespaciales y geotecnia entre otros. Ha sido además un factor decisivo en el desarrollo del posgrado en la Universidad Nacional del Nordeste así como el artífice de la formación de grupos de investigación en la mencionada universidad. Activo contribuyente de múltiples trabajos a los congresos ENIEF/MECOM, sus ex-alumnos, colegas y colaboradores reconocen esta enorme influencia en el área de mecánica computacional organizando esta sesión especial. Invitamos a allegados e interesados en general a presentar trabajos sobre los tópicos: Mecánica de Fluidos, Mecánica de sólidos, optimización.
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Como es tradición en los congresos organizados por AMCA, en el MECOM 2021 se realizará un concurso de póster de alumnos de grado en carreras regulares de licenciaturas e ingenierías. Un comité evaluador, designado por la Comisión Organizadora y el Comité Científico, elegirá los mejores trabajos según criterios de originalidad y presentación. Se aceptará hasta un trabajo por participante.
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Envío de póster
Para participar del concurso de póster, los alumnos deberán seguir el mismo proceso que cualquier otro trabajo, es decir a través del sistema OCS:
Exposición
El alumno debe estar inscripto en el congreso y exponer el póster en persona.
Instrucciones para la confección del póster
El resumen debe respetar el formato que se establece para la primer página de los trabajos del congreso (estilo AMCA).
El formato del póster puede descargarse aqui: FORMATO POSTER
Si bien el poster es de formato libre (a excepción del encabezado en el que deben constar Título, Autores y Filiación), este debe permitir la apreciación de los ítems: Introducción (Planteo de la generalidad del problema, la hipótesis y los objetivos), Metodología (materiales y métodos), Resultados y Conclusiones.
Evaluación
La evaluación del resumen, el póster y la exposición por parte del alumno estarán a cargo de un jurado designado por la Comisión Organizadora y el Comité Científico.
Premios
El jurado confeccionará un orden de mérito de los posters participantes del concurso y se premiarán los 3 primeros lugares.