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viernes, 18 de septiembre de 2020

CAE LINUX

El paquete CAE LINUX es una distribución personalizada de Linux Xubuntu, en la que se incluyen además del sistema operativo Linux, un paquete muy completo que incluye las últimas versiones de software libre (GPL - Gnu Public Licenses) de programas de ingeniería, ofimática, edición de imagen, productividad, etc.


El paquete CAE Linux es gratuito, pudiendo descargarse libremente en la página oficial de CAELinux. Está desarrollado por ingenieros y científicos apasionados por el código abierto con el objetivo de popularizar el uso de códigos libres / de código abierto en la investigación básica y aplicada.

Los requisitos para instalar CAE LINUX son 25 Gb para la partición raíz '/', pero se recomiendan 40-70 Gb. Y también se recomienda una partición Swap de al menos 2 a 8 Gb. Aunque todos los métodos de instalación deberían funcionar bien, si lo domina, generalmente se recomienda la partición manual.

CAELinux 2018 se basa en Xubuntu 16.04.5 con todos los parches recientes, y contiene todo el software familiar que espera de CAELinux: Salome-Meca 2018, Code-Aster 13.4 MPI, Code-Saturne 5.04, OpenFOAM 4 con HelyxOS GUI, Calculix 2.13 con GUI de CalculixLauncher, Freecad 0.17, Elmer, GMSH y muchos más.



También encontrará todos los asistentes GUI personalizados para preparar proyectos de simulación para Aster, OpenFOAM y Code-Saturne.



CAELinux también incluye todo lo que necesita para la programación: Python / Scipy con Spyder, C / C ++ / Fortran con compiladores Geany y GNU, y una plétora de herramientas de modelado matemático como Octave, Scilab, Maxima, R, por ejemplo.



También encontrará todo lo que necesita para microcontroladores, diseño electrónico y creación de prototipos con Arduino, Kicad y PCB calculator.



Dispone también de aplicaciones CAM que permiten la creación de prototipos CNC, Para la realización de prototipos con impresión y fresado 3D. Dispone de aplicaciones como Camotics, Pycam y Slic3r y otros preprocesadores de código G para la creación de prototipos CNC.

El paquete completo LibreOffice le permitirá abrir y trabajar con cualquier documento de texto, hoja de cálculo y pdf, que necesite para elaborar sus proyectos e informes.


Están incluidos también programas de edición gráfica y multimedia, como el Gimp, Inkscape, LibreCAD, FreeCad, entre otros.



 No faltan las aplicaciones más comunes de navegación y comunicación a través de Intenet.

El listado de programas CAD, CAE Y CAM que están incluidos en Cae Linux 2018 se muestran en la siguiente tabla:

Software

Use

Documentation

Salome-Meca 2018.1

3D CAD,Meshing
Post Processing,
Multiphysics FE analysis

- HTML doc accessible inside the application
- Tutorials in /opt/caelinux/docs
- many video tutorials on Youtube

Code Aster v13.4

multiphysics FE analysis

- documentation available from within AsterStudy.
- English doc (automatic translations) are available online at
http://www.code-aster.org/
- Tutorials in /opt/caelinux/docs and on the wikis at caelinux.org
- Many video tutorials on Youtube

Impact 0.7.06.40

explicit FE dynamics

- Documentation available from the interface
- Examples in installation directory

OpenFOAM
v4.1.2

Helyx OS GUI

multipurpose CFD oriented solvers

- Examples & tutorials in /opt/openfoam4
- Many tutorials on Youtube
- Please note that other versions are also available but this version was selected for its compatibility with Helyx OS GUI

Elmer FEM solver &  ElmerGUI

multiphysics FE package

- Documentation and Examples at http://www.csc.fi/english/pages/elmer

- CAELinux Wiki Tutorials :   http://caelinux.org/wiki/index.php/Doc:CAETutorials

CalculiX 2.13 &
CalculiX Launcher 0.32

pre-post & multiphysic FE solver, Abaqus-like
syntax,
standalone or used through
CLCX Launcher GUI

- Examples & misc tools and Documentation in CalculixLauncher GUI
- mesh converter from within Calculix Launcher or using /opt/caelinux/unv2abaqus.py (from UNV to INP)

Code-Saturne 5.0.4

 3D CFD solver

- Documentation in installation directory, use 'code_saturne info --help' command to display help
- tutorial in /opt/caelinux/docs
-Online tutorial :
https://www.youtube.com/watch?v=2caHYngtTmM

GMSH 3.0.6

Scriptable & general purpose geometry modelling, meshing and post processing

- tutorials & demos on http://geuz.org/gmsh/

Gerris flow solver

2D / 3D  CFD solvers based on automatic octree mesh refinement

- examples & tests at http://gfs.sourceforge.net

MBDyn 1.7.3

- multibody dynamics
- comes with a Blender interface
- animation of results with easyanim

- Documentation & examples in installation directory
- use 'mbdyn2easyanim.sh' & 'EasyAnimm' for visualization

Octave GUI

MATLAB compatible mathematical programming

- Help available from within the octave shell, with the 'help' command

Scilab

Matlab/Simulink-like mathematical programming environment

- Help, examples, demos available from within the Scilab GUI

wxMaxima

Maple like symbolic computing environment

- Help, examples, demos available from within the wxMaxima GUI

R and RKWard

Mathematical modelling & statistics (similar to S-Plus)

 - Help available from within the RKWard interface

Paraview 3.10.2

general purpose 3D visualization software

- Basic help in OpenFOAM documentation

CAD Applications:

LibreCAD, FreeCAD,
SagCad

2D CAD programs:

SagCad & LibreCAD

3D parametric CAD:

Freecad (+embedded Openscad)

Documentation available on the web

CAM Applications:

PyCam , Camotics, Dxf2Gcode,
Inkscape Gcodetools plugin,
GCAM,
cadpy,
FlatCAM, F-engrave

Pycam is a 2D/3D CNC gcode generator from DXF/SVG/STL files

Camotics is a CNC milling simulator for verification of the generated Gcode

GCAM is a 2.5D milling Gcode generator

Dxf2code, Gcodetools, cadpy are 2D milling / routing gcode generators , also suitable for PCD isolation milling.

Documention on respective websites

3D printing:

Slic3r

Slic3r is a powerfull, open source 3D printer slicer

Documentation on the web

Tetgen 1.5

3D mesh generator

 - on the web http://tetgen.berlios.de/
- free for non commercial use, else request permission to the authors

ITK-Snap 1.6
custom JC version

3D biomedical image processing and segmentation

- on the web http://www.itksnap.org

ImageJ

Scientific image processing & analysis

- on the web http://rsbweb.nih.gov/ij/

Aero foil simulation:
javaprop, javafoil, XFLR5

Airfoil & Propeler & Airplane simulation / optimization tools

- in installation directories

 

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ENLACES RECOMENDADOS:

 

martes, 8 de septiembre de 2020

Williams - Honda FW11 (1986)

El Williams FW11 fue un monoplaza de Fórmula 1 diseñado por Frank Dernie y Patrick Head como un serio rival para el McLaren MP4/2. El automóvil tomó el relevo que dejó el FW10 a fines de 1985, cuando ese modelo ganó las últimas tres carreras de la temporada.
 

La característica más notable del FW11 fue el motor Honda V6 con turbocompresor de 1.5 litros (modelo Honda RA166-E 1.5 V6), uno de los más potentes en la competición en ese momento, produciendo 800 bhp a 12.000rpm y más de 1.200 bhp a 12.000 rpm en la calificación. 

Además de la potencia del motor, la aerodinámica era superior a la del MP4/2 y al Lotus 97T. Eso y su excelente combinación de Nelson Piquet y Nigel Mansell lo convirtieron en una fuerza a tener en cuenta. El coche fue un producto reconocible al instante de la era turbo en la F1.

En 1986, el FW11 ganó por primera vez en Brasil con Piquet, antes de que Mansell se posicionara como un firme candidato al título con cuatro victorias. Williams se conmovió por el accidente casi fatal de Frank Williams que desmoralizó al equipo. Williams sobrevivió al accidente pero se convirtió en tetrapléjico como resultado, con el Gran Premio de Gran Bretaña, la primera vez durante la temporada que aparecería en los boxes de Williams mientras pasaba por su rehabilitación. Patrick Head dio un paso al frente y dirigió el equipo británico hasta que Frank Williams regresó al final de la temporada. Esto pudo haber causado la lucha interna entre los dos compañeros de equipo, y los puntos perdidos ayudaron a Alain Prost a tomar su segundo campeonato mundial. Eso y el espectacular aacidente de Mansell en la carrera final en Australia, donde todo lo que tenía que hacer era terminar tercero para ganar el título. De todas formas los puntos acumulados entre el brasileño y el británico fueron suficientes para que Williams tomara el campeonato de constructores.

 
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