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dc.contributor.authorZurrón-Barragán, Carlos
dc.contributor.authorUrraca-Valle, Rubén
dc.contributor.authorFernández-Ceniceros, Julio
dc.contributor.authorEscribano-García, Rubén
dc.contributor.authorAlía-Martínez, Manuel Julián
dc.contributor.authorMartínez-de-Pisón, Francisco Javier
dc.date.accessioned2015-05-25T10:26:37Z
dc.date.available2015-05-25T10:26:37Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-84-617-2742-1
dc.identifier.urihttp://dspace.aeipro.com/xmlui/handle/123456789/289
dc.descriptionLos fabricantes de perfiles elastoméricos buscan desarrollar modelos CFD para modelar el comportamiento de las matrices de extrusión con la finalidad de optimizar el proceso de diseño de las mismas. La característica principal de estas matrices es la complejidad de sus geometrías. Por tanto, el reto para obtener simulaciones numéricas coherentes reside en el mallado óptimo de la geometría, que debe tener la suficiente precisión para resolver correctamente el problema pero sin aumentar en exceso el coste computacional. Este trabajo analiza los problemas más frecuentes que surgen durante el proceso de mallado de estas matrices. Se examina la idoneidad de diferentes técnicas de mallado utilizando elementos de distinta forma y polinomios de interpolación de diferente orden. También se incluye un estudio sobre el número total de elementos y el número de elementos por cada región. El estudio muestra que para obtener resultados fiables es fundamental emplear al menos tres o cuatro elementos en las regiones más pequeñas del dominio. En cuanto a las técnicas de mallado, las mallas hexaédricas alcanzan el mismo grado de precisión que las tetraédricas pero utilizando siempre un número menor de elementos o empleando polinomios de interpolación de un orden menor. Palabras clave: Matriz de extrusión de goma; CFD; proceso de extrusión; compuesto de caucho;técnicas de mallado.es_ES
dc.description.abstractRubber profile manufacturers are aiming to develop CFD models of their extrusion dies to optimize die design. Real extrusion dies are characterized by an intricate geometry derived from the elaborated profiles demanded by automotive industry as well as the turning and narrowing ducts in dies. To obtain well performing simulations, the major challenge remains in developing an adequate mesh for these complex geometries without an important increase of the computational cost. This communication deals with the most frequent drawbacks that arise when meshing real extrusion dies. Different meshing techniques for creating CFD models are compared in suitability. On one hand, we use different elements with distinct shape and of different interpolating polynomial order, and in the other hand we vary the global number of elements and the number of elements per each region. The results show that it is critical to use at least three or four elements for the smallest regions of the domain for obtaining reliable results. Regarding meshing techniques, hexahedral meshes achieve the same degree of accuracy as the tetrahedral ones with a smaller number of elements or with interpolating polynomial of less order. Keywords: Rubber extrusion dies, CFD; extrusion process; rubber compound; meshing techniques.es_ES
dc.language.isoeses_ES
dc.subjectIngeniería de Producto, Procesos y Diseño Industriales_ES
dc.titleANÁLISIS Y OPTIMIZACIÓN DE TÉCNICAS DE MALLADO PARA SIMULACIONES CFD DE MATRICES DE EXTRUSIÓN DE ELASTÓMEROSes_ES
dc.title.alternativeANALYSIS AND OPTIMIZATION OF MESHING TECHNIQUES FOR CFD SIMULATIONS OF RUBBER EXTRUSION DIESes_ES
dc.typeArticlees_ES


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  • CIDIP 2014 (Alcañiz) [184]
    XVIII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (Alcañiz, 2014)

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