01
Fatiga estructural
Evaluación de vida útil bajo cargas repetitivas con curvas S-N personalizables y predicción de puntos críticos de falla.
Herramientas de análisis computacional para validar el comportamiento elástico, térmico y de pandeo en montajes mecánicos y estructuras reticulares antes de la fabricación de prototipos.
Ver todas las soluciones01
Evaluación de vida útil bajo cargas repetitivas con curvas S-N personalizables y predicción de puntos críticos de falla.
02
Simulación de gradientes de temperatura y tensiones inducidas en celosías con acoplamiento termo-mecánico.
03
Determinación de cargas críticas y modos de colapso con seguimiento de trayectorias de equilibrio post-pandeo.
04
Modelado de imperfecciones geométricas iniciales y no linealidad del material en componentes esbeltos comprimidos.
Proceso de simulación
Recibimos la geometría CAD del ensamble mecánico o estructura reticular y verificamos las condiciones de contorno, materiales y cargas previstas.
Construimos la malla computacional con refinamiento en zonas de concentración de tensiones, aplicando propiedades elásticas y térmicas del catálogo de materiales.
Resolvemos el campo de desplazamientos y la distribución de temperatura en estado estacionario, identificando gradientes que inducen tensiones secundarias.
Calculamos la vida útil bajo ciclos de carga y las cargas críticas de inestabilidad, incluyendo imperfecciones geométricas y no linealidad del material.
Entregamos un documento con mapas de tensiones, curvas S-N, modos de pandeo y sugerencias de rediseño para optimizar el prototipo antes de fabricar.
Actualizado: 15 de marzo de 2025
El presente documento establece las condiciones, limitaciones y alcance técnico bajo los cuales Mightygenius.com presta servicios de simulación de esfuerzos, modelado computacional elástico y térmico, y análisis de fatiga y pandeo en estructuras reticulares y grandes montajes mecánicos. Su propósito es evitar interpretaciones ambiguas sobre los resultados entregados y las responsabilidades de cada parte.
Los informes y modelos generados constituyen predicciones numéricas basadas en condiciones de contorno, propiedades de material y cargas proporcionadas por el cliente. No reemplazan ensayos físicos ni certificaciones reglamentarias.
El módulo de análisis térmico de estructuras reticulares resuelve problemas de conducción y convección estacionaria y transitoria, así como expansión diferencial. No incluye radiación térmica ni fenómenos de cambio de fase salvo acuerdo explícito.
El análisis de pandeo no lineal incluye seguimiento de trayectorias de equilibrio con imperfecciones geométricas iniciales. La carga crítica obtenida depende de la magnitud y forma de dichas imperfecciones.
El cliente se compromete a proporcionar información completa y veraz sobre geometrías, materiales, condiciones de contorno y cargas aplicadas. Cualquier omisión o error en los datos de entrada exime a Mightygenius.com de responsabilidad sobre desviaciones en los resultados.
Los modelos, mallas, resultados e informes entregados son propiedad del cliente una vez realizado el pago completo. Mightygenius.com conserva el derecho de utilizar metodologías y algoritmos propietarios no divulgados en los entregables.
Estas definiciones entran en vigor a partir de la fecha indicada y se aplican a todos los servicios contratados con posterioridad. Mightygenius.com se reserva el derecho de actualizar este documento, notificando los cambios con al menos 15 días de antelación.
Evalúa la vida útil de componentes bajo cargas repetitivas con precisión milimétrica. Este módulo permite modelar ciclos de fatiga en grandes montajes mecánicos, identificando puntos críticos de falla antes de la fabricación de prototipos. Incorpora algoritmos de predicción de vida residual y curvas S-N personalizables. Ideal para sectores como automoción, aeronáutica y maquinaria pesada.
Simula gradientes térmicos y deformaciones en estructuras de barras y nudos. Resuelve problemas de expansión térmica diferencial en reticulados complejos, considerando materiales con coeficientes de dilatación variables. Incluye acoplamiento termo-mecánico para evaluar tensiones secundarias. Herramienta clave para el diseño de puentes, torres y cubiertas expuestas a condiciones climáticas extremas.
Determina cargas críticas y modos de colapso en elementos comprimidos. Implementa análisis de bifurcación y seguimiento de trayectorias de equilibrio para predecir el comportamiento post-pandeo. Soporta imperfecciones geométricas iniciales y no linealidad del material. Aplicable a columnas, paneles rigidizados y cascarones de gran esbeltez.