Estrategia de Malla Dinámica Tridimensional para Simulaciones 6DOF que Involucran Grandes Desplazamientos

Autores

  • Nicolás Trivisonno Centro de Investigación de Métodos Computacionales (CIMEC), CONICET-UNL. Santa Fe, Argentina. & Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Ciencias Exactas Ingeniería y Agrimensura (UNR-FCEIA), Escuela de Ingeniería Mecánica. Rosario, Argentina.
  • Horacio Aguerre Centro de Investigación de Métodos Computacionales (CIMEC), CONICET-UNL. Santa Fe, Argentina.
  • Juan M. Gimenez Centro de Investigación de Métodos Computacionales (CIMEC), CONICET-UNL. Santa Fe, Argentina.
  • Luciano Garelli Centro de Investigación de Métodos Computacionales (CIMEC), CONICET-UNL. Santa Fe, Argentina.
  • Norberto M. Nigro Centro de Investigación de Métodos Computacionales (CIMEC), CONICET-UNL & Universidad Nacional del Litoral, Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (UNL-FICH). Santa Fe, Argentina.
  • Mario A. Storti Centro de Investigación de Métodos Computacionales (CIMEC), CONICET-UNL & Universidad Nacional del Litoral, Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (UNL-FICH). Santa Fe, Argentina.

DOI:

https://doi.org/10.70567/rmc.v2.ocsid8569

Palavras-chave:

Técnicas de Movimiento de Malla, Método Slinding-Mesh, Formulación ALE, Grandes desplazamientos, Dinámica Computacional de Fluidos

Resumo

En trabajos anteriores, se propuso una metodología bidimensional de malla dinámica para resolver movimientos con grandes desplazamientos. En esta etapa del desarrollo, se presenta su extensión tridimensional, capaz de representar movimientos con seis grados de libertad (6DoF). La metodología combina el uso de interfaces deslizantes (sliding interfaces) con técnicas de deformación ALE, lo que permite modelar grandes desplazamientos sin comprometer la calidad de la malla ni introducir errores por distorsión de celdas.

Publicado

2025-12-14

Edição

Seção

Resumos do MECOM 2025

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