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Ventiladores
internos y externos así como aberturas de ventilación incluyendo
curvas de bombas y ventiladores. |
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Cargas
de calor y restricciones de temperatura en el fluido. |
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Considera
la humedad y condensación |
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Modelado
general escalar para el seguimiento de contaminantes. |
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Simetrías
y condiciones de contorno tipo “slip”. |
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Capacidad
“Fluid buoyancy”. |
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Múltiples
recintos. |
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Múltiples
fluidos. |
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Porosidad
volumétrica y resistencias al flujo. |
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Soporte
de mallas discontinuas, transferencia de flujo a través de mallas
desconectadas entre volúmenes. |
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Esquemas
de advención de alto orden. |
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Humedad
y velores escalares generales. |
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Modelos
de pared fina mallados mediante elementos Shell con conducción,
convección y radiación. |
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Acoplamiento
completo con FEMAP Thermal para simular problemas conjugados
de transmisión de calor (manejo de mallas disjuntas en la frontera
entre fluido y sólido). |
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Pérdidas
debido a pantallas, filtros u otras obstrucciones en conductos
(incluyendo obstrucciones por materiales porosos ortotrópicos). |
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Pérdidas
de calor en entradas y salidas (fijo o proporcional a la velocidad o a
la raiz cuadrada de la velocidad calculada). |
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Torbellinos
y turbulencias del fluido en las entradas y ventiladores internos. |
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Bucles
de recirculación de fluido con pérdidas de carga o de calor o cambio
de la temperatura del fluido entre regiones del fluido no conectadas. |
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Conexión
automática entre mallas de fluido disjuntas. |
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Efecto
de la altura. |
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Condiciones
de contorno no lineales. |
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Disponibilidad
de soluciones CFD intermedias y opción de reinicio. |