Objetivos, prerrequisitos y mapa del módulo
Competencia de M00
Ejecutar un script APDL, modificar una entrada controlada y demostrar mediante evidencias que la simulación terminó y responde como se esperaba.
Objetivos observables
- Configuras Working Directory y Job Name.
- Ejecutas un archivo
.macmediante/INPUT. - Reconoces el flujo
/PREP7 → /SOLU → /POST1y el papel de la selección como estado. - Compruebas archivos, deformada, dirección, orden de magnitud y proporcionalidad con la carga.
- Diagnosticas una incidencia mediante el warning visible y el
.outantes de corregir el modelo.
Prerrequisitos
- Nociones básicas de análisis por elementos finitos.
- ANSYS Mechanical APDL disponible; las capturas pueden variar ligeramente entre versiones.
- Una carpeta local con permisos de lectura y escritura.
- No se requiere experiencia previa programando.
Ocho experiencias del módulo
- Tu primera misión — entiende el problema y predice la deformada.
- Preparar y ejecutar — configura la sesión y lanza
/INPUT. - Tu primera comprobación — confirma archivos, deformada y dirección.
- El modelo mental de MAPDL — secuencia, procesadores y selección.
- Del problema físico al script — decisiones de ingeniería y bloques APDL.
- Diagnosticar una ejecución — lee el
.outy localiza fallos. - Reto: duplicar la carga — modifica una entrada y obtén la razón.
- Evidencia y dominio — entrega valores y explica por qué son coherentes.
Duración realista: 70–80 minutos.
Tu primera misión
Vas a ejecutar una viga en voladizo, comprobar que se desplaza en la dirección esperada y demostrar que su respuesta es lineal al duplicar la carga. Tu primera meta no es memorizar APDL: es completar un ciclo real de simulación con evidencias defendibles.
Resultado observable: contornos de desplazamiento y tensión, archivos
.out y .rst, y una razón numérica entre dos cargas que demuestre linealidad.
La plantilla representa una viga maciza en voladizo con estas características:
| Magnitud | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Longitud | 1,00 | m |
| Altura | 0,10 | m |
| Anchura | 0,05 | m |
| Módulo elástico | 210·10⁹ | Pa |
| Coeficiente de Poisson | 0,30 | — |
| Fuerza vertical total | −1000 | N |
El extremo x=0 está empotrado. La carga total de −1000 N actúa sobre los nodos del
extremo libre en x=1 m. Observarás desplazamientos y tensiones en el viewport tras
ejecutar el script.
Predicción de diez segundos
Antes de ejecutar: ¿en qué dirección esperas que se desplace el extremo libre?
Anota tu respuesta. La comprobación inmediata después del /INPUT contrastará tu criterio
de ingeniería con el contorno, no al revés.