Diferencia entre revisiones de «ProgramacionIngenieriaMecanicaUPB:Grupo 1420 10»

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<math>
\begin{bmatrix} -Cb/Mb & -Kb/Mb & Cb/Mb & Kb/Mb \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ Cb/Mt & Kb/Mt & -Cb/Mt & -(Kb+Kt/Mt)\\0 & 0 & 1 & 0\end{bmatrix} </math>
 
==Descripcion Del Software==
Este software que desarrollamos consta de distintas partes, las cuales cumplen con funciones respectivas:
**Axes
**ListBox
**Botones
**Texts
**Menu
entre otras cosas con las cuales se puede satisfacer las necesidades para el desarrollo de este software
 
===Los Botones==
Cada Botón tiene una configuración singular por medio de la cual se enrrutan los datos y los comandos ,un código.
 
[[File:Botones del gui.png|thumb|centro|Botonos Del GUI]]
 
===El Software===
 
El software posee una apariencia que fue de nuestro propio gusto y es agradable para el usuario.
 
[[File:Ventana con programa.png|thumb|centro|Terminando La Edición Del GUI]]
 
 
[[File:Ventana prog.png|thumb|centro|Ventana Gui]]
 
===Manual===
*Lo primero es ingresar los datos en las casillas de la izquierda en su respectivo lugar
*Luego se pulsa el botón "Calcular ODE 45" para que el programa haga los cálculos y grafique los resultados
*Después pueden presionar el botón de "State-Space Analysis" para que se calcule la Frecuencia natural y nos muestre el tipo de configuración.
*También hay un botón "Default" que pone datos aleatorios en el programa para hacer los cálculos (un método de comprobación rápida)
 
==Herramienta para este proyecto==
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[[File:Im 1.png|thumb|centro|el dibujo de la geometría]]
 
 
*En el '''menú de opciones''' seleccionamos la opción de aplicación a transferencia de calor, y después de esto seleccionamos el botón de “boundary mode” que es el que se encarga de poder visualizar la geometría en modo de condiciones de frontera y a la vez poder especificar cada una de las características del fenómeno. Las líneas azules que aparecen en el modo de frontera, cuando estamos estableciendo las condiciones, nos indican que la condición que hemos establecido es una condición de Neumann, mientras que en la aplicación de transferencia de calor las líneas rojas nos indican una condición de Dirichlet.
 
[[File:“boundary mode”.jpg|thumb|centrado|“boundary mode”]]
 
 
 
*'''Las condiciones de Dirichlet''' en este caso es para determinar la fuente de calor en la geometría, debido a planteamiento, la aplicación usual en la ingeniería, la ubicaremos en la base del triángulo. Con respecto a los otros lados del triángulo , especificaremos '''condiciones de Neumann''' , las cuales, en este caso son aquellas que definen, los coeficientes de transferencia de calor y de flujo , en la aplicación industrial de difusores de calor , es común que se utilice el aluminio debido a sus propiedades termodinámicas , su baja densidad y su capacidad de resistir condiciones de ambiente adversas.
[[File:Venntana opcion.jpg|thumb|centrado|Se seleccionan las propiedades]]
 
 
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*Se define un '''mallado''' de acuerdo a la precisión que se quiera obtener pero, se tuvo que tener en cuenta que al aumentar la calidad del mallado de la estructura se aumenta de una forma significativa los nodos sobre los que se tiene que operar y a consecuencia de esto la solución requeriría una mayor cantidad de operaciones y una mayor capacidad computacional.
[[File:Mallado.jpg|thumb|centrado|mallado]]
 
 
 
*En la especificación de '''la ecuación diferencial''' parcial es importante , tener en cuenta que parámetros y que factores son importantes a tener en cuenta en el desarrollo de el modelado , por lo tanto en la opción de PDE es importante especificar si la ecuación de calor que vamos a trabajar es elíptica o parabólica la diferencia entre as dos es que la elíptica no incluye dentro de sus cálculos valores de densidad y capacidad calorífica , (pero aún sigo resaltando que la especificación del PDE son en base de las variables de relevancia y la precisión del resultado dentro del modelado del fenómeno).
[[File:La especificación del PDE.jpg|thumb|centrado|la especificación del PDE]]
 
 
 
*'''Para finalizar''' configuramos las condiciones de la gráfica solución acorde con las eventualidades que mejor queramos observar, tenemos la facilidad de tener varias herramientas que pueden ilustrarnos mejor el problema; mapas de contorno, grafica de superficie de acuerdo de los cambios a lo largo de la superficie plana, ilustración de vectores que nos indican el flujo, colores, entre otros. En este caso utilizamos la ilustración en 3D con mapa de contorno y con los vectores que me indican el flujo del calor a través de la figura geométrica.
[[File:Fina config.jpg|thumb|centrado|la gráfica]]