Online CFD course with OpenFoam

General information

Se estima que para superar el curso el alumno le debe dedicar unas 60 horas de estudio y con ello adquirir un nivel básico-intermedio en el manejo de OpenFOAM. Los alumnos que superen este nivel recibirán un diploma. El curso incluye además material adicional, tanto teórico como práctico, para aquellos alumnos que deseen dedicar más de 60 horas de estudio y con ello adquirir un nivel mayor en el manejo de OpenFOAM.

El curso se estructura de la siguiente manera:
  

11 capítulos de teoría
   (cada capítulo incluye un texto explicativo en inglés acerca de OpenFOAM para Linux y un texto explicativo en inglés acerca de OpenFOAM para Windows)
   8 ejercicios básicos
   (cada ejercicio incluye un texto explicativo en inglés acerca de OpenFOAM para Linux y un texto explicativo en inglés acerca de OpenFOAM para Windows)
   7 ejercicios intermedios
   (cada ejercicio incluye un texto explicativo en inglés)

Todo el material está disponible desde el primer día y no hay horario, sino que cada alumno estudia a su ritmo. Las consultas con los profesores pueden realizarse en idioma inglés o en español. Nuestra plataforma online dispone de diversos recursos tecnológicos tales como chat, foros, mensajería, videoconferencia, etc.  El tiempo máximo para realizar el curso es de 3 meses.

Los profesores (M.I. Lamas y C.G. Rodríguez) cuentan con experiencia profesional y docente acreditada en CFD y OpenFOAM. Además, escriben continuamente artículos técnicos en conocidas revistas a nivel internacional.

El software OpenFOAM es abierto y gratuito. Se puede descargar de www.openfoam.com.

IMPORTANTE: Para seguir el curso es necesario disponer de un sistema operativo a 64 bits. Se sigue la versión oficial del software OpenFOAM disponible de www.openfoam.com. No se tratarán otras versiones de softwares OpenFOAM disponibles en otras páginas web. En este curso se seguirá el programa indicado y los alumnos podrán realizar cuantas preguntas necesiten siempre que éstas estén relacionadas con el curso y no con otros temas.

Duration:60 horas. Online
Start date:Consultar Info@technicalcourses.net
Tiempo máximo:3 months
Price:400€

 

Description

Aimed at:

Ingenieros, ingenieros técnicos, físicos y en general a toda aquella persona interesada en el aprendizaje de OpenFOAM.

Objectives:

El objeto de este curso es adquirir los conocimientos y habilidades prácticas necesarias para el manejo del Software OpenFOAM, como herramienta para cálculos de CFD (Mecánica de Fluidos Computacional).

Este curso está orientado para aquellas personas que quieren aprender a manejar el programa de CFD con OpenFOAM sin tener conocimientos previos del programa.

Descripción general del software libre OpenFOAM:

OpenFOAM (Open Field Operation and Manipulation) tiene un gran número de usuarios en la mayoría de áreas de la ingeniería y de la ciencia, tanto en organizaciones comerciales como académicas.

Por defecto, OpenFOAM incluye una extensa librería con más de 80 solvers and 170 tutoriales con los que se puede resolver prácticamente cualquier problema, entre ellos los siguientes:
– Problemas básicos de mecánica de fluidos computacional.
– Flujo comprensible.
– Reacciones químicas.
– Combustión.
– Turbulencia.
– Transferencia de calor.
– Motores y turbomáquinas.
– Dinámica de sólidos.
– Flujo supersónico.
– Electromagnetismo.
– Flujos multifásicos.
– Otros…

Al ser código abierto, OpenFOAM ofrece al usuario total libertad para personalizar y ampliar su amplia biblioteca de funcionalidades.

Otra ventaja es que se puede ejecutar en serie o paralelo (utilizando varios procesadores a la vez), lo que permite a los usuarios sacar el máximo partido del hardware sin tener que pagar licencias adicionales por el uso del software.

Este curso ha sido enteramente desarrollado por Technical Courses, siendo no ofertado por OpenCFD Limited, el productor del software OpenFOAM y propietario de las marcas OPENFOAM® y OpenCFD®.

Aprende más sobre CFD con OpenFOAM:

– Análisis CFD de una aleta con movimiento anguiliforme.

– CFD – Mecánica de Fluidos Computacional en aplicaciones navales

– ANALISIS CFD DEL PROCESO DE BARRIDO DEL MOTOR MARINO MAN 7S50MC

– Análisis CFD del periodo de barrido durante el solape de válvulas del motor diesel Wärtsilä 46

– Métodos de control de emisiones en motores marinos

– ESTUDIO DE LA AERODINÁMICA DE UN VEHÍCULO

Methodology:

The course is delivered online through our virtual campus in a convenient and flexible environment, eliminating the need for travel and rigid schedules associated with face-to-face training. Course assessment will be carried out through theoretical and practical tests, also in online format.

Program

Capítulo 1: Mecánica de Fluidos Computacional (CFD) 
(Consta de un texto explicativo de 33 páginas en inglés)


1.1  Introducción
1.2  Proceso de discretización
     1.2.1 Discretización del dominio
     1.2.2 Discretización de las ecuaciones gobernantes
1.3  Solución de las ecuaciones discretizadas
1.4  Factores de relajación


Capítulo 2: Introducción a OpenFOAM
(Consta de un texto explicativo de 43 páginas en inglés acerca de OpenFOAM para Linux y un texto explicativo de 43 páginas en inglés acerca de OpenFOAM para Windows)

2.1 Introducción
2.2 Instalación en Windows, Linux y Mac OS
2.3 Estructura de una simulación en OpenFOAM
     2.3.1 Preprocesado
     2.3.2 Solucionado
     2.3.3 Postprocesado
2.4 Principales archivos y carpetas para ejecutar una simulación
     2.4.1 Carpeta tutorials
     2.4.2 Carpeta solvers
2.5 Ejecución de una simulación


Capítulo 3: Postprocesado en OpenFOAM
(Consta de un texto explicativo de 20 páginas en inglés acerca de OpenFOAM para Linux y un texto explicativo de 20 páginas en inglés acerca de OpenFOAM para Windows)

3.1 Introducción
3.2 Postprocesado con ParaView.
3.3 Postprocesado con otros softwares


Capítulo 4: Generación de mallas para OpenFOAM
(Consta de un texto explicativo de 16 páginas en inglés acerca de OpenFOAM para Linux y un texto explicativo de 16 páginas en inglés acerca de OpenFOAM para Windows)

4.1 Introducción
4.2 Diseño CAD
4.3 Generación de mallas
     4.3.1 Softwares comerciales
     4.3.2 Softwares libres


Capítulo 5: Modelos físicos incluidos en OpenFOAM
(Consta de un texto explicativo de 10 páginas en inglés acerca de OpenFOAM para Linux y un texto explicativo de 10 páginas en inglés acerca de OpenFOAM para Windows)

5.1 Introducción
5.2 Solvers incluidos en OpenFOAM
5.3 Tutoriales incluidos en OpenFOAM
5.4 Utilities incluidas en OpenFOAM
5.5 Libraries incluidas en OpenFOAM


Capítulo 6: Esquemas de discretización y solución en OpenFOAM
(Consta de un texto explicativo de 11 páginas en inglés acerca de OpenFOAM para Linux y un texto explicativo de 11 páginas en inglés acerca de OpenFOAM para Windows)

6.1 Introducción
6.2 Esquemas de discretización
     6.2.1 Esquemas temporales
     6.2.2 Esquemas de gradientes
     6.2.3 Esquemas de divergencias
     6.2.4 Esquemas laplacianos
     6.2.5 Esquemas de interpolacion
     6.2.6 Esquemas de gradientes normales a superficies
     6.2.7 Cálculo de flujos
6.3 Control de soluciones
     6.3.1 Solvers
     6.3.2 Controles PISO y SIMPLE
     6.3.3 Factores de relajación


Capítulo 7: Paralelización en OpenFOAM
(Consta de un texto explicativo de 10 páginas en inglés acerca de OpenFOAM para Linux y un texto explicativo de 10 páginas en inglés acerca de OpenFOAM para Windows)

7.1 Introducción
7.2 Descomposición de una malla
7.3 Ejecución de un solver en paralelo
7.4 Postprocesado


Capítulo 8: Convergencia en OpenFOAM
(Consta de un texto explicativo de 14 páginas en inglés)

8.1 Introducción
8.2 Representación gráfica de residuos
8.3 Malla
8.4 Paso de tiempo
8.5 Condiciones iniciales
8.6 Esquemas de discretización
8.7 Factores de relajación
8.8 Solvers


Capítulo 9: Estructura de un solver de OpenFOAM
(Consta de un texto explicativo de 45 páginas en inglés acerca de OpenFOAM para Linux y un texto explicativo de 45 páginas en inglés acerca de OpenFOAM para Windows)

9.1 Introducción
9.2 Discretización de las ecuaciones de transporte
9.3 Discretización de operadores diferenciales
9.4 Estructura de un solver de OpenFOAM
9.5 Ejemplos de solvers
   9.5.1 Solver scalarTransportFoam
   9.5.2 Solver laplacianFoam
   9.5.3 Solver icoFoam
   9.5.4 Solver interFoam
   9.5.5 Solver buoyantPimpleFoam
9.6 Solvers turbulentos


Capítulo 10: Desarrollo de un solver propio en OpenFOAM
(Consta de un texto explicativo de 22 páginas en inglés acerca de OpenFOAM para Linux y un texto explicativo de 22 páginas en inglés acerca de OpenFOAM para Windows)

10.1 Introducción
10.2 Modificación de un solver
10.3 Desarrollo de un nuevo solver


Capítulo 11: Recursos adicionales para aprender OpenFOAM
(Consta de un texto explicativo de 6 páginas en inglés acerca de OpenFOAM para Linux y un texto explicativo de 6 páginas en inglés acerca de OpenFOAM para Windows)

11.1 Introducción
11.2 Foro CFD online
11.3 Manuales de OpenFOAM
11.4 Ejercicios y tutoriales de OpenFOAM

 
EJERCICIOS OpenFOAM (NIVEL BÁSICO)

1 Creación de una malla con OpenFOAM (4 páginas en inglés acerca de OpenFOAM para Linux y 4 páginas en inglés acerca de OpenFOAM para Windows)
2 Mallado de una chapa con OpenFOAM (9 páginas en inglés acerca de OpenFOAM para Linux y 9 páginas en inglés acerca de OpenFOAM para Windows)
3 Conversión de formato Fluent a OpenFOAM (4 páginas en inglés acerca de OpenFOAM para Linux y 9 páginas en inglés acerca de OpenFOAM para Windows)
4 Flujo laminar transitorio en un conducto con OpenFOAM (8 páginas en inglés acerca de OpenFOAM para Linux y 8 páginas en inglés acerca de OpenFOAM para Windows)
5 Flujo laminar estacionario en un conducto con OpenFOAM (5 páginas en inglés acerca de OpenFOAM para Linux y 5 páginas en inglés acerca de OpenFOAM para Windows)
6 Calentamiento estacionario de una chapa con OpenFOAM (5 páginas en inglés acerca de OpenFOAM para Linux y 5 páginas en inglés acerca de OpenFOAM para Windows)
7 Desarrollo de un solver propio en OpenFOAM. Calentamiento estacionario en una pared sólida con generación interna de energía (8 páginas en inglés acerca de OpenFOAM para Linux y 8 páginas en inglés acerca de OpenFOAM para Windows)
8 Desarrollo de un solver propio en OpenFOAM. Reiniliciación transitoria de la función level-set (13 páginas en inglés acerca de OpenFOAM para Linux y 13 páginas en inglés acerca de OpenFOAM para Windows)


EJERCICIOS OpenFOAM (NIVEL INTERMEDIO)

9 Canal (15 páginas en inglés)
10 Horno (15 páginas en inglés)
11 Convección natural (18 páginas en inglés)
12 Combustión (19 páginas en inglés)
13 Malla móvil (12 páginas en inglés)
14 Representación de residuos y fuerzas (9 páginas en inglés)
15 Desarrollo de un solver propio. Fuente de calor móvil (15 páginas en inglés

Teachers

 

Mª Isabel Lamas Galdo

Doctora Ingeniera Industrial por la Universidade da Coruña. Cuenta con experiencia profesional en el campo de proyectos de ingeniería. Además, desde el año 2008 hasta la actualidad ejerce como profesora en la Escuela Politécnica Superior de la Universidade da Coruña. Imparte docencia en las carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería Naval. Es autora de varios libros y numerosos artículos en revistas científicas. Asimismo, ha participado como ponente en diversos congresos de ingeniería, tanto nacionales como internacionales. | + Ver curriculum

Enrolment information

If you are interested in the course, we would appreciate it if you could pre-register by entering your details in the ‘Pre-registration’ tab, or contact us and we will answer any questions or queries you may have about this course.

Our contact details:

Contact number: +34604859663

• E-mail: info@technicalcourses.net

Pablo Mira-Oteiza

  • Qualification
    Naval and Oceanic Engineer with a degree from the Higher Polytechnic School of the University of La Coruña.

  • Experience in the sector
    He has considerable experience in the conceptual design of ships and devices and in the coordination of basic engineering projects. He has collaborated in the engineering departments of companies such as Navantia, Capgemini and Gabadi on pioneering projects for the naval industry.

  • Areas of expertise
    He is an expert in modelling ship shapes using different software programmes and has designed numerous ship hulls that have subsequently been built. His work involves performing naval architecture calculations and structural calculations using the finite element method.

Carlos Rodriguez Vidal

  • Qualification
    Naval Technical Engineer. Degree in Naval Machinery. Master's Degree in Maritime Engineering and Doctorate from the University of A Coruña. 

  • Experience in the sector
    Spanish Merchant Navy Engineer. He has extensive experience in mechanical design and structural calculations in various engineering companies and technical offices. He has taught the professional module on the organisation of propulsion plant and auxiliary machinery maintenance on ships. He is currently a professor of Naval Engineering at the University of A Coruña. 

  • Areas of expertise
    He has participated in various R&D&I research projects at the Galicia Innovation and Services Centre and the University of La Coruña. He has published several books and technical articles for both national and international scientific journals.

María Isabel Lamas Galdo

  • Qualification
    Doctor of Industrial Engineering from the University of A Coruña. 

  • Experience in the sector

    Since 2008, she has been a lecturer at the Higher Polytechnic School of the University of A Coruña, teaching Industrial Engineering and Naval Engineering courses. She has professional experience in the field of engineering projects.

  • Areas of expertise
    She is the author of several books and numerous articles in scientific journals. She has also participated as a speaker at various national and international engineering conferences.

Miguel Cerrolaza Rivas

  • Qualification
    Doctor of Industrial Engineering from the Polytechnic University of Madrid. Master's degree in Civil Engineering from the Federal University of Rio de Janeiro (Brazil).

  • Experience in the sector
    Over 30 years of experience in finite element analysis and the use of software for numerical calculation and computer modelling. He is currently a professor at the International University of Valencia (Valencia, Spain) and the Polytechnic University of Catalonia (Barcelona, Spain).

  • Areas of expertise
    Visiting professor at the Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (Paris) and the Colorado School of Mines (USA). Author of numerous publications in journals and nearly 10 books in the field. He has been invited to give more than 40 lectures in Europe, Asia, the USA and Latin America.

Santiago Rey García

  • Qualification
    Chief Engineer in the Merchant Navy (professional qualification), Bachelor's Degree in Marine Engineering from the University of La Coruña.

  • Experience in the sector
    He has extensive experience as an engineer and chief engineer on oil tankers, chemical tankers, ro-pax vessels and deep-sea tugs. He has several years of experience in the operation and maintenance of engine rooms (both steam and diesel), predictive, preventive and corrective maintenance. He currently holds the position of Chief Engineer on deep-sea tugs.

  • Areas of expertise
    FRAMO Hydraulic Systems Operator Certificate. Advanced knowledge of computer control systems, supervision systems, and data acquisition through SCADA systems.