Guarda tu progreso

Introduce tu email y recibirás un enlace seguro. No hay contraseña: el primer enlace crea tu cuenta.

Para analistas FEA · No requiere experiencia programando

Aprende a programar en Ansys APDL

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.

  • 10 módulos
  • 13,9 horas
  • Scripts descargables
  • Proyecto final
  • Acceso gratuito durante el piloto
Modelo estructural mallado y resultado de una simulación
parametric_beam.mac · ANSYS APDL
/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

Una competencia demostrada cada vez

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.

Empezar curso
0 / 10 competencias
  1. 1

    M00 · Primera simulación reproducible

    Punto de partida

    Ejecutar un script APDL, modificar una entrada controlada y demostrar mediante evidencias que la simulación terminó y responde como se esperaba.

    Consultar lección →
  2. 2

    M01 · Sintaxis y parámetros

    Disponible

    Gobernar el modelo mediante parámetros y decisiones reproducibles.

    Consultar lección →
  3. 3

    M02 · Geometría, selecciones y componentes

    Disponible

    Crear y auditar regiones sin depender de identificadores frágiles.

    Consultar lección →
  4. 🔒

    M03 · Elementos, materiales y secciones

    Bloqueado · Fundamentos (M00–M02)

    Asignar y demostrar tipo de elemento y material.

    Consultar lección →
  5. 🔒

    M04 · Mallado, calidad y convergencia

    Bloqueado · Fundamentos (M00–M02)

    Elegir una malla mediante calidad y convergencia.

    Consultar lección →
  6. 🔒

    M05 · Restricciones y cargas auditables

    Bloqueado · Fundamentos (M00–M02)

    Aplicar y auditar restricciones y cargas antes de resolver.

    Consultar lección →
  7. 🔒

    M06 · Resolver y demostrar equilibrio

    Bloqueado · Fundamentos (M00–M02)

    Resolver y demostrar el equilibrio global.

    Consultar lección →
  8. 🔒

    M07 · Postprocesado y validación

    Bloqueado · Fundamentos (M00–M02)

    Validar resultados frente a teoría de vigas.

    Consultar lección →
  9. 🔒

    M08 · Macros, archivos y depuración

    Bloqueado · Modelo estructural (M03–M07)

    Reutilizar el modelo validado mediante macros con contrato y evidencias.

    Consultar lección →
  10. 🔒

    M09 · Proyecto final automatizado

    Bloqueado · Modelo estructural (M03–M07)

    Automatizar decisiones de diseño mediante barrido paramétrico verificable.

    Consultar lección →

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 →

Avanzar no es lo mismo que dominar

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.

No aprenderás comandos aislados: construirás un flujo completo de análisis

Al finalizar, tendrás un modelo estructural parametrizado capaz de ejecutar diferentes configuraciones, tomar decisiones y exportar resultados verificables.

Define el problema

Parámetros de geometría, material, malla y carga con un sistema de unidades documentado.

Construye y resuelve

Creación, mallado, solución y barrido paramétrico sin repetir una secuencia manual.

Comprueba y comunica

Reacciones, CSV, gráfica y comparación analítica para defender la coherencia del resultado.

Curva de desplazamiento frente a la altura que identifica el menor diseño admisible
Qué demuestra: el script aplica el límite de flecha y convierte cuatro resultados en una decisión de diseño reproducible.

Elegir la menor altura que cumple

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.

¿Y h = 0,14 m?
También cumple, pero no se selecciona porque añade altura sin ser necesaria para satisfacer este criterio.
Ver cómo se documenta la decisión →

Diseñado para analistas que saben FEA y quieren aprender a programar

Es para ti si…

  • ✓ Utilizas Ansys Mechanical y repites procesos manuales.
  • ✓ Quieres aprender APDL desde cero.
  • ✓ Necesitas parametrizar geometrías, cargas o materiales.
  • ✓ Quieres automatizar estudios y exportar resultados.
  • ✓ Te importa que tus scripts sean comprensibles y verificables.

No es el punto de partida si…

  • — Aún no conoces los conceptos básicos de elementos finitos.
  • — Buscas únicamente una lista rápida de comandos.
  • — Quieres aprender Workbench sin trabajar con scripts.
  • — Necesitas empezar directamente con análisis avanzados sin construir una base reproducible.

No necesitas saber programar. Sí necesitas comprender condiciones de contorno, malla, tensiones y equilibrio.

Haz el diagnóstico de 5 minutos →

Lo que serás capaz de hacer

01

Estructurar modelos reproducibles

Organiza unidades, parámetros, processors y archivos para que otra persona ejecute exactamente el mismo análisis.

02

Crear modelos paramétricos

Controla geometría, materiales, malla, cargas y decisiones mediante parámetros, selecciones y componentes.

03

Automatizar estudios

Ejecuta series de casos mediante loops, condicionales, macros y archivos de entrada.

04

Verificar y defender resultados

Comprueba selecciones, cargas, equilibrio, convergencia y resultados frente a una referencia independiente.

Aprendes programando, verificando y modificando modelos reales

  1. 01

    Comprende

    Lección guiada

    Entiendes la necesidad de ingeniería y la lógica APDL.

  2. 02

    Construye

    Script ejecutable

    Trabajas con un archivo comentado y estructurado profesionalmente.

  3. 03

    Modifica

    Reto de modificación

    Cambias parámetros, selecciones o decisiones sin copiar mecánicamente.

  4. 04

    Demuestra

    Verificación

    Compruebas mediante equilibrio, teoría, convergencia o evidencia exportada.

Una ruta principal, agrupada en tres fases

Abre cada módulo para ver el problema, el archivo que construirás y el criterio de verificación.

Empezar gratis

Pensar y escribir en APDL

Pasas de ejecutar comandos a comprender y controlar el estado del modelo.

M00Primera simulación reproducible

Problema que resuelve

Ejecuta y comprueba una primera simulación estructural reproducible en MAPDL.

Conceptos

Entorno, /INPUT, /PREP7 → /SOLU → /POST1 y primera comprobación

Archivo y práctica

00_session_template.mac · ~77 min

Abrir módulo →
M01Sintaxis y parámetros

Problema que resuelve

Convierte la viga del curso en un modelo gobernado por parámetros verificables.

Conceptos

*SET, expresiones, nombres, *IF, *DO y arrays

Archivo y práctica

01_parametric_beam.mac · ~70 min

Abrir módulo →
M02Geometría, selecciones y componentes

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

Archivo y práctica

02_ipe_opening.mac · ~120 min

Abrir módulo →

Construir un modelo estructural verificable

Construyes y verificas un análisis estructural completo.

M03Elementos, materiales y secciones🔒 Bloqueado

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

Archivo y práctica

03_elements_materials.mac · ~75 min

Abrir módulo →
M04Mallado, calidad y convergencia🔒 Bloqueado

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

Archivo y práctica

04_mesh_convergence.mac · ~95 min

Abrir módulo →
M05Restricciones y cargas auditables🔒 Bloqueado

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

Archivo y práctica

05_loads_constraints.mac · ~70 min

Abrir módulo →
M06Resolver y demostrar equilibrio🔒 Bloqueado

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

Archivo y práctica

06_static_linear.mac · ~70 min

Abrir módulo →
M07Postprocesado y validación🔒 Bloqueado

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

Archivo y práctica

07_post_validation.mac · ~75 min

Abrir módulo →

Automatizar y reutilizar

Transformas el modelo validado en una herramienta paramétrica reutilizable.

M08Macros, archivos y depuración🔒 Bloqueado

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

Archivo y práctica

08_macro_debug.mac · ~85 min

Abrir módulo →
M09Proyecto final automatizado🔒 Bloqueado

Problema que resuelve

Ejecuta varios diseños sin intervención y selecciona uno con criterios verificables.

Conceptos

Barrido paramétrico, CSV, criterios de aceptación y reproducibilidad

Archivo y práctica

09_parametric_study.mac · ~75 min

Abrir módulo →

Así se enseña una selección con NSEL

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 completa

1. 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

Vista ampliada de la cara x igual a cero con los nodos seleccionados, numerados y restringidos con D,ALL,ALL,0

1 · Selección y DOF en x = 0

Misma viga con la malla completa visible y los símbolos de restricción en x igual a cero

2 · Misma viga: malla y restricciones

Misma orientación, dos escalas: primero compruebas qué nodos reciben D,ALL,ALL,0; después verificas que la restricción encaja en la malla completa.

Termina con un proyecto que puedes enseñar y defender

No recibirás una credencial solamente por completar lecciones. Entregarás un análisis reproducible y demostrarás que sus resultados son técnicamente coherentes.

  • ✓ Scripts y dependencias
  • ✓ Unidades documentadas
  • ✓ CSV de resultados
  • ✓ Barrido y gráfica
  • ✓ Verificación independiente
  • ✓ Memoria técnica breve

Especializaciones para seguir creciendo

Son continuaciones optativas: no forman parte de los diez módulos necesarios para completar el proyecto principal.

M10

Disponible

No linealidad geométrica y material

Amplía el modelo lineal con no linealidad y controles de convergencia.

Explorar →

M11

Disponible

Contacto

Modela y verifica un par de contacto de forma controlada.

Explorar →

M12

Disponible

Uniones atornilladas

Idealiza uniones atornilladas con CERIG y conectores 1D comparables; exporta esfuerzos para comprobacion externa.

Explorar →

M13

En preparación

Análisis modal

Calcula e interpreta modos propios sin mezclarlos con el análisis transitorio.

M14

En preparación

Dinámica transitoria

Resuelve una historia temporal con discretización y amortiguamiento justificados.

M15

En preparación

Análisis térmico

Construye y valida un balance térmico antes de acoplarlo a estructura.

M16

En preparación

Acoplamiento termomecánico

Transfiere temperaturas y verifica deformaciones y tensiones térmicas.

M17

En preparación

Importación y reparación de CAD

Importa un IGES imperfecto, repara su topología y demuestra que el modelo es mallable.

Marc & Structures

Aprende APDL desde la perspectiva de un analista CAE

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

Sobre Marc

Cinco ideas antes de abrir MAPDL

Para analistas FEA · No requiere experiencia programando

  1. 01

    Unidades

    MAPDL no convierte valores automáticamente; cada entrada debe pertenecer a un sistema coherente.

  2. 02

    Condiciones de contorno

    Un modelo resoluble no es necesariamente un modelo físicamente correcto.

  3. 03

    Equilibrio

    Las reacciones deben cerrar tanto fuerzas como momentos aplicados.

  4. 04

    Convergencia

    Una malla solo es adecuada para una magnitud y tolerancia declaradas.

  5. 05

    Validación

    Un contorno sirve para inspeccionar; validar exige referencia independiente y evidencia.

Límite del curso: la ruta enseña el criterio FEA necesario para sus casos, pero no sustituye una formación completa en teoría de elementos finitos ni la normativa aplicable.

Comprueba si tu base FEA encaja con la ruta

Cinco preguntas rápidas. No bloquea el acceso: te orienta sobre qué repasar antes de abrir MAPDL.

Antes de empezar

Lo esencial sobre nivel, herramientas, acceso y alcance.

¿Necesito saber programar?

No. El curso empieza desde cero en programación APDL. Sí necesitas comprender conceptos básicos de FEA como malla, condiciones de contorno, tensiones y equilibrio.

¿Necesito una licencia de Ansys?

Necesitas acceso a Ansys MAPDL para ejecutar las prácticas. Puedes leer las lecciones y revisar los scripts sin abrir el programa.

¿El curso utiliza MAPDL o Mechanical?

El trabajo se realiza con scripts APDL ejecutados en MAPDL. Mechanical aparece como punto de referencia para analistas que vienen de un flujo gráfico.

¿En qué idioma están los comandos y archivos?

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.

¿Cuánto tiempo necesito?

La ruta principal suma 13,9 horas de trabajo guiado. Puedes avanzar módulo a módulo y el contenido permanece disponible durante el piloto.

¿Puedo descargar los scripts?

Sí. Cada módulo publicado incluye scripts o un kit descargable para ejecutar, modificar y conservar.

¿Incluye análisis no lineal, contacto o térmico?

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.

¿Qué incluye gratuitamente el piloto?

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.

Empieza convirtiendo tu primera simulación en un proceso que puedas repetir y defender

M00 te guía desde la preparación de la sesión hasta la primera comprobación física del resultado. No necesitas experiencia previa programando.