Dominio inmediato
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Aún sin evidencia
Mejores resultados por módulo. Son útiles, pero aún están cerca de la instrucción.
Curso profesional de Ansys APDL
Para analistas FEA · No requiere experiencia programando
Convierte tus análisis en procesos reproducibles
Parametriza modelos, automatiza estudios y extrae resultados sin depender de procesos manuales. Construirás cada script con criterio FEA y aprenderás a demostrar que el modelo es correcto.

/PREP7 ! Activar el preprocesador
beam_length = 1000 ! Longitud de la viga [mm]
applied_force = 1000 ! Magnitud de la fuerza [N]
ET,1,BEAM188 ! Tipo 1: viga 3D de 2 nodos
MP,EX,1,210000 ! Material 1: módulo E [MPa]Parameters → Model → Solve → Verify
Ruta profesional
El curso se abre por fases: M00–M02 desde el inicio; Modelo estructural (M03–M07) al completar Fundamentos; Automatización (M08–M09) al completar el modelo; las especializaciones al cerrar la ruta principal.
M00 · Primera simulación reproducible
Punto de partidaEjecutar un script APDL, modificar una entrada controlada y demostrar mediante evidencias que la simulación terminó y responde como se esperaba.
Consultar lección →M01 · Sintaxis y parámetros
DisponibleGobernar el modelo mediante parámetros y decisiones reproducibles.
Consultar lección →M02 · Geometría, selecciones y componentes
DisponibleCrear y auditar regiones sin depender de identificadores frágiles.
Consultar lección →M03 · Elementos, materiales y secciones
Bloqueado · Fundamentos (M00–M02)Asignar y demostrar tipo de elemento y material.
Consultar lección →M04 · Mallado, calidad y convergencia
Bloqueado · Fundamentos (M00–M02)Elegir una malla mediante calidad y convergencia.
Consultar lección →M05 · Restricciones y cargas auditables
Bloqueado · Fundamentos (M00–M02)Aplicar y auditar restricciones y cargas antes de resolver.
Consultar lección →M06 · Resolver y demostrar equilibrio
Bloqueado · Fundamentos (M00–M02)Resolver y demostrar el equilibrio global.
Consultar lección →M07 · Postprocesado y validación
Bloqueado · Fundamentos (M00–M02)Validar resultados frente a teoría de vigas.
Consultar lección →M08 · Macros, archivos y depuración
Bloqueado · Modelo estructural (M03–M07)Reutilizar el modelo validado mediante macros con contrato y evidencias.
Consultar lección →M09 · Proyecto final automatizado
Bloqueado · Modelo estructural (M03–M07)Automatizar decisiones de diseño mediante barrido paramétrico verificable.
Consultar lección →Especializaciones optativas
Se desbloquean al completar Automatización (M08–M09). No cuentan para la ruta principal.
M10 · No linealidad geométrica y material
Amplía el modelo lineal con no linealidad y controles de convergencia.
Bloqueado · Automatización (M08–M09) Explorar especialización →M11 · Contacto
Modela y verifica un par de contacto de forma controlada.
Bloqueado · Automatización (M08–M09) Explorar especialización →M12 · Uniones atornilladas
Idealiza uniones atornilladas con CERIG y conectores 1D comparables; exporta esfuerzos para comprobacion externa.
Bloqueado · Automatización (M08–M09) Explorar especialización →Evidencias de aprendizaje
Usa cuatro señales distintas para decidir qué estudiar después. Las puntuaciones describen la evidencia disponible; no etiquetan tu capacidad.
Inicia sesión para comparar dominio, retención, transferencia y calibración entre sesiones.
Leyendo tus evidencias…
Dominio inmediato
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Aún sin evidencia
Mejores resultados por módulo. Son útiles, pero aún están cerca de la instrucción.
Retención
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Aún sin evidencia
Última evidencia del día 21, o del día 7 mientras no esté disponible.
Transferencia
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Aún sin evidencia
Aplicación a un problema de ingeniería nuevo.
Calibración
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Aún sin evidencia
Diferencia entre confianza predicha y desempeño real.
Calibración
Predice tu confianza antes de corregir para construir esta señal.
Resultado tangible
Al finalizar, tendrás un modelo estructural parametrizado capaz de ejecutar diferentes configuraciones, tomar decisiones y exportar resultados verificables.
01 · Entrada
Parámetros de geometría, material, malla y carga con un sistema de unidades documentado.
02 · Automatización
Creación, mallado, solución y barrido paramétrico sin repetir una secuencia manual.
03 · Evidencia
Reacciones, CSV, gráfica y comparación analítica para defender la coherencia del resultado.
La decisión automatizada
El criterio es |uy| ≤ 0,25 mm. El barrido descarta h = 0,08 y h = 0,10 m, porque producen 0,744 y 0,381 mm. Selecciona h = 0,12 m: es el primer caso admisible, con 0,220 mm.
Punto de partida
No necesitas saber programar. Sí necesitas comprender condiciones de contorno, malla, tensiones y equilibrio.
Haz el diagnóstico de 5 minutos →Transformación profesional
Organiza unidades, parámetros, processors y archivos para que otra persona ejecute exactamente el mismo análisis.
Controla geometría, materiales, malla, cargas y decisiones mediante parámetros, selecciones y componentes.
Ejecuta series de casos mediante loops, condicionales, macros y archivos de entrada.
Comprueba selecciones, cargas, equilibrio, convergencia y resultados frente a una referencia independiente.
Cómo se aprende
Comprende
Entiendes la necesidad de ingeniería y la lógica APDL.
Construye
Trabajas con un archivo comentado y estructurado profesionalmente.
Modifica
Cambias parámetros, selecciones o decisiones sin copiar mecánicamente.
Demuestra
Compruebas mediante equilibrio, teoría, convergencia o evidencia exportada.
Programa del curso
Abre cada módulo para ver el problema, el archivo que construirás y el criterio de verificación.
Fase 1
Pasas de ejecutar comandos a comprender y controlar el estado del modelo.
Problema que resuelve
Ejecuta y comprueba una primera simulación estructural reproducible en MAPDL.
Conceptos
Entorno, /INPUT, /PREP7 → /SOLU → /POST1 y primera comprobación
Problema que resuelve
Convierte la viga del curso en un modelo gobernado por parámetros verificables.
Conceptos
*SET, expresiones, nombres, *IF, *DO y arrays
Problema que resuelve
Construye una IPE con abertura, gobierna su topología y audita regiones sin IDs frágiles.
Conceptos
Primitivas, working plane, VEXT, VDRAG, AOVLAP/VOVLAP, booleanas, selecciones y componentes
Fase 2
Construyes y verificas un análisis estructural completo.
Problema que resuelve
Elige el idealizado y demuestra qué tipo y material tiene realmente cada elemento.
Conceptos
ET, KEYOPT, MP, TYPE, MAT, SECTYPE, SECNUM, EMODIF y auditoría de atributos
Problema que resuelve
Justifica una malla y gobierna su ciclo de vida desde la asociación hasta el borrado seguro.
Conceptos
ESIZE, LESIZE, calidad, convergencia, VCLEAR/ACLEAR, MODMSH,DETACH y borrado seguro
Problema que resuelve
Aplica condiciones de contorno y demuestra los valores realmente almacenados antes de resolver.
Conceptos
D, F, SF, DLIST, FLIST, NDNEXT, sistemas de referencia y auditoría
Problema que resuelve
Resuelve el caso lineal y demuestra el equilibrio de fuerzas y momentos.
Conceptos
ANTYPE, NLGEOM, OUTRES, SOLVE, SET, SPOINT, FSUM, reacciones y equilibrio
Problema que resuelve
Distingue visualización, extracción y validación; ampliación opcional con gráficos y POST26.
Conceptos
/POST1, SET, RSYS, /SHOW, PLDISP, PLNSOL, PLESOL, POST26, PLVAR, *GET y validación analítica
Fase 3
Transformas el modelo validado en una herramienta paramétrica reutilizable.
Problema que resuelve
Automatiza entrada–proceso–salida y diagnostica macros mediante evidencias reproducibles.
Conceptos
/INPUT, *USE, *VREAD/*TREAD, *CFOPEN, *VWRITE, formatos, rutas, /OUTPUT y depuración
Problema que resuelve
Ejecuta varios diseños sin intervención y selecciona uno con criterios verificables.
Conceptos
Barrido paramétrico, CSV, criterios de aceptación y reproducibilidad
Un ejemplo real de la pedagogía
NSEL no es solo un comando para seleccionar nodos. Define sobre qué entidades actuarán los siguientes comandos. Una selección incorrecta puede resolver sin errores y, aun así, representar un problema físico diferente.
NSEL,S,LOC,X,0 significa: S crea una selección nueva; LOC filtra por posición; X indica el eje y 0 es la coordenada buscada. Con CSYS,0, se trata de x = 0 en el sistema cartesiano global, dentro de la tolerancia de selección.
CSYS,0 ! Usar el sistema cartesiano global
NSEL,S,LOC,X,0 ! Seleccionar los nodos situados en x = 0
CM,fixed_support,NODE ! Guardar la selección como componente
*GET,n_fixed,NODE,0,COUNT ! Contar los nodos seleccionados
D,ALL,ALL,0 ! Restringir todos sus grados de libertad
ALLSEL,ALL ! Restaurar la selección completa1. Contextualizala malla y el sistema de coordenadas
2. Selecciona y cuentalos nodos esperados en x = 0
3. Aplica y restaurala restricción sin contaminar lo siguiente

1 · Selección y DOF en x = 0

2 · Misma viga: malla y restricciones
D,ALL,ALL,0; después verificas que la restricción encaja en la malla completa.Proyecto final y credencial
No recibirás una credencial solamente por completar lecciones. Entregarás un análisis reproducible y demostrarás que sus resultados son técnicamente coherentes.
Después de la ruta principal
Son continuaciones optativas: no forman parte de los diez módulos necesarios para completar el proyecto principal.
M10
DisponibleAmplía el modelo lineal con no linealidad y controles de convergencia.
Explorar →M11
DisponibleModela y verifica un par de contacto de forma controlada.
Explorar →M12
DisponibleIdealiza uniones atornilladas con CERIG y conectores 1D comparables; exporta esfuerzos para comprobacion externa.
Explorar →M13
En preparaciónCalcula e interpreta modos propios sin mezclarlos con el análisis transitorio.
M14
En preparaciónResuelve una historia temporal con discretización y amortiguamiento justificados.
M15
En preparaciónConstruye y valida un balance térmico antes de acoplarlo a estructura.
M16
En preparaciónTransfiere temperaturas y verifica deformaciones y tensiones térmicas.
M17
En preparaciónImporta un IGES imperfecto, repara su topología y demuestra que el modelo es mallable.
Tu instructor
Soy Marc, ingeniero especializado en análisis estructural y simulación por elementos finitos. Llevo más de diez años trabajando en ingeniería industrial y aeroespacial. Este curso nace de una necesidad práctica: crear modelos que no solo funcionen, sino que puedan repetirse, auditarse y defenderse técnicamente.
10+ años en ingeniería estructural · FEA industrial y aeroespacial · Ansys Mechanical, MAPDL y automatización
Puente de fundamentos · 15 minutos
Para analistas FEA · No requiere experiencia programando
MAPDL no convierte valores automáticamente; cada entrada debe pertenecer a un sistema coherente.
Un modelo resoluble no es necesariamente un modelo físicamente correcto.
Las reacciones deben cerrar tanto fuerzas como momentos aplicados.
Una malla solo es adecuada para una magnitud y tolerancia declaradas.
Un contorno sirve para inspeccionar; validar exige referencia independiente y evidencia.
Diagnóstico · 5 minutos
Cinco preguntas rápidas. No bloquea el acceso: te orienta sobre qué repasar antes de abrir MAPDL.
Preguntas frecuentes
Lo esencial sobre nivel, herramientas, acceso y alcance.
No. El curso empieza desde cero en programación APDL. Sí necesitas comprender conceptos básicos de FEA como malla, condiciones de contorno, tensiones y equilibrio.
Necesitas acceso a Ansys MAPDL para ejecutar las prácticas. Puedes leer las lecciones y revisar los scripts sin abrir el programa.
El trabajo se realiza con scripts APDL ejecutados en MAPDL. Mechanical aparece como punto de referencia para analistas que vienen de un flujo gráfico.
Las explicaciones están en español. Los comandos APDL, nombres de archivos y parte de los comentarios técnicos se mantienen en inglés, como es habitual en entornos profesionales.
La ruta principal suma 13,9 horas de trabajo guiado. Puedes avanzar módulo a módulo y el contenido permanece disponible durante el piloto.
Sí. Cada módulo publicado incluye scripts o un kit descargable para ejecutar, modificar y conservar.
La ruta principal se centra en un flujo estructural lineal reproducible. No linealidad, contacto y uniones atornilladas aparecen como especializaciones; térmico y otras ampliaciones están previstas.
Acceso a las lecciones, scripts, retos y revisión del proyecto final. La futura edición premium agrupará la revisión individual y la credencial dentro de la oferta comercial.
Tu primera simulación reproducible
M00 te guía desde la preparación de la sesión hasta la primera comprobación física del resultado. No necesitas experiencia previa programando.