PumpLinx es un software de dinámica de fluidos computacional (CFD) tridimensional desarrollado para el análisis de bombas de fluidos, motores, compresores, válvulas, hélices, sistemas hidráulicos y otros dispositivos de fluidos con componentes giratorios o deslizantes.
Características
El software importa geometría 3D a partir de datos CAD en formato de archivos STL . [ 1 ] Cuenta con una herramienta de generación de malla de árbol binario adaptativo conforme que crea una cuadrícula 3D a partir de superficies CAD. Para dispositivos de líquidos, PumpLinx dispone de un modelo de cavitación que considera el efecto del vapor de líquido, el gas libre/disuelto y la compresibilidad del líquido.
PumpLinx proporciona plantillas para diferentes categorías de dispositivos, entre los que se incluyen: bombas de pistón axial , bombas centrífugas , gerotores , bombas de engranajes , bombas de cavidad progresiva , hélices , bombas de pistón radial , bombas de paletas rotativas , bombas sumergibles y válvulas .
Estas plantillas crean una malla inicial para rotores especiales; por ejemplo, mallas alrededor de los engranajes de una bomba de engranajes, y luego reconfiguran la malla para una simulación en movimiento, proporcionando entradas y salidas específicas para cada dispositivo. La salida del código incluye velocidades, presiones, temperaturas y fracciones de volumen de gas del campo de flujo, junto con datos de ingeniería integrados, como cargas y pares.
PumpLinx utiliza una única interfaz gráfica de usuario (GUI) para la generación de la cuadrícula, la configuración del modelo, la ejecución y el posprocesamiento.
Mercado
El software es utilizado principalmente por ingenieros de componentes y sistemas en la industria automotriz, [ 2 ] hidráulica, [ 3 ] y aeroespacial como un banco de pruebas virtual para estudiar la eficiencia, la cavitación, la ondulación de presión y el ruido de las bombas hidrodinámicas, [ 4 ] y los equipos de potencia fluida.
Véase también
Referencias
- ↑ ""PumpLinx: Una herramienta de modelado para diseñadores de bombas", International Journal of Fluid Power, vol. 8, n.º 1, marzo de 2007. Archivado del original el 21 de julio de 2011. Consultado el 29 de julio de 2010 .
- ↑ Y. Jiang y D. Zhang, “Una herramienta de diseño tridimensional para bombas de aceite en forma de media luna”, Conferencia SAE 2008, Detroit, Michigan.
- ↑ O. Meincke y R. Rahmfeld, “Mediciones, análisis y simulación de cavitación en una bomba de pistón axial”, 6.ª Conferencia Internacional de Energía Fluida, Dresde, 2008. Archivado el 19 de julio de 2008 en Wayback Machine.
- ↑ H. Ding, FC Visser, Y. Jiang y M. Furmanczyk, 2011 “Demostración y validación de una herramienta de simulación CFD 3D para predecir el rendimiento y la cavitación de bombas en aplicaciones industriales”, En: ASME Journal of Fluids Engineering, Volumen 133, Número 1, 011101
Enlaces externos
- Sitio web de Simerics
- Consultoría de cuna
- dinámica de fluidos
- Dinámica de fluidos computacional
- Software de ingeniería asistida por ordenador