Escaneo de cuerpo completo de un automóvil mediante vibrometría láser en un entorno de medición.

Ensayos en túnel de viento

Máxima precisión con la nueva serie SMART para ensayos en túnel de viento

Con nuestra última generación de vibrómetros láser Doppler (LDVs), la serie SMART, ofrecemos una solución integral para medir con precisión las oscilaciones en túneles de viento. Los LDVs permiten realizar mediciones de oscilaciones sin contacto y pueden utilizarse en diversas aplicaciones de sectores como la automoción, la aeronáutica o la construcción. Ahora es posible analizar en el túnel de viento automóviles, aviones, rascacielos y puentes, o sus respectivos modelos, de forma integral, en tiempo real y con la máxima precisión.

Automóvil en un túnel de viento para medir las vibraciones del vehículo completo.
Medición de oscilaciones de cuerpo completo de un modelo de vehículo en el túnel de viento

Industria automotriz: optimización de la estabilidad del vehículo

La optimización de la dinámica estructural, la aerodinámica y la acústica es un factor decisivo para el éxito del desarrollo de vehículos modernos. La serie SMART de Optomet permite analizar modelos de vehículos en el túnel de viento para obtener datos precisos sobre su comportamiento vibratorio bajo excitación aerodinámica. La vibrometría láser Doppler sin contacto permite medir oscilaciones en 360°, incluso las vibraciones más pequeñas, en vehículos completos y sin alterar el flujo aerodinámico.

Ventajas para el desarrollo de vehículos

Mayor confort:

La medición y el análisis precisos de las oscilaciones permiten minimizar las vibraciones molestas que afectan al habitáculo del vehículo. Como resultado, se reducen el ruido y las vibraciones en el interior, lo que mejora considerablemente el confort de conducción.

Optimización de la dinámica de conducción:

Las oscilaciones que se producen durante la conducción debido a factores externos, como el viento o el estado de la calzada, pueden simularse y optimizarse mediante mediciones en el túnel de viento. Esto mejora la estabilidad del vehículo y proporciona una sensación de conducción más suave en general.

Preservación de la integridad estructural:

La optimización de la aerodinámica y del comportamiento vibratorio no compromete la integridad estructural del vehículo. La serie SMART mide las oscilaciones con precisión, lo que permite a los ingenieros mantener una estructura estable y segura.

Aerodinámica mejorada:

Durante la medición de oscilaciones sin contacto con el sistema de vibrometría SMART, también puede evaluarse simultáneamente la aerodinámica, ya que el flujo de aire no se ve alterado. Además, el flujo alrededor del vehículo puede provocar vibraciones, por ejemplo, en caso de pérdida aerodinámica o desprendimiento de vórtices. Por tanto, los datos de vibración pueden utilizarse para optimizar la forma del vehículo y minimizar la resistencia aerodinámica, aumentando así la eficiencia energética.

Modelo de avión en un túnel de viento para medir las vibraciones en todo el modelo.
Medición de oscilaciones en un modelo de avión en el túnel de viento

Aeronáutica: reducción del ruido y las vibraciones

En la aeronáutica, la reducción del ruido y las vibraciones desempeña un papel fundamental tanto para la seguridad y el confort de los pasajeros como para la vida útil estructural de los componentes de la aeronave. La serie SMART de Optomet permite medir con precisión incluso las oscilaciones más pequeñas en modelos de avión dentro del túnel de viento. De este modo, pueden detectarse puntos débiles estructurales en una fase temprana y aplicarse mejoras específicas.

Ventajas para el desarrollo de aeronaves:

Reducción de las emisiones acústicas:

La medición precisa de las oscilaciones en zonas críticas de la aeronave, como las alas o los motores, permite detectar con antelación los ruidos molestos y reducirlos de forma específica. Esto mejora considerablemente el ambiente acústico en la cabina de vuelo y de pasajeros, aumentando de manera notable el confort de los pasajeros y la tripulación.

Optimización de las oscilaciones para una mayor eficiencia:

La serie SMART mide las oscilaciones generadas por las cargas aerodinámicas y los esfuerzos mecánicos durante el vuelo. Estos datos detallados ayudan a los ingenieros a optimizar de forma específica la estructura de la aeronave, en lugar de sobredimensionarla de manera generalizada. De este modo, se reducen las vibraciones, la fatiga de los materiales, las necesidades de mantenimiento y el peso de los componentes, aumentando así la eficiencia.

Mayor seguridad y fiabilidad:

Mediante la monitorización y el análisis incluso de las vibraciones más pequeñas, la serie SMART contribuye a mejorar la seguridad estructural. Los ingenieros obtienen información más detallada sobre el comportamiento de la aeronave bajo carga y pueden tomar decisiones fundamentadas que aumenten su fiabilidad general.

Aerodinámica mejorada:

Las vibraciones de la estructura suelen indicar fenómenos aerodinámicos subyacentes, como la separación del flujo o la formación de turbulencias. Con la serie SMART, los desarrolladores pueden localizar estas zonas y modificar específicamente la geometría para mejorar el flujo y la eficiencia.

Modelo de una torre en un túnel de viento para medir las vibraciones en todo el modelo.
Análisis de vibraciones de un modelo de rascacielos sometido a cargas de viento

Ingeniería civil: cálculo estructural de rascacielos

El análisis de vibraciones desempeña un papel fundamental en el sector de la construcción para garantizar la estabilidad y la seguridad de los rascacielos. La serie SMART de Optomet se utiliza específicamente para medir las vibraciones de modelos de rascacielos en el túnel de viento. Esta avanzada tecnología proporciona datos precisos sobre el comportamiento de las estructuras sometidas a cargas de viento y permite optimizar el diseño del edificio con una sólida base técnica.

Ventajas para el desarrollo de rascacielos:

Estabilidad y seguridad bajo cargas de viento:

La serie SMART registra tanto grandes desplazamientos como pequeñas vibraciones en modelos de rascacielos y proporciona información valiosa sobre la respuesta de la estructura ante fuertes fuerzas del viento. Los ingenieros pueden utilizar estos datos para garantizar que el edificio permanezca estable en condiciones meteorológicas extremas y no comience a oscilar al verse sometido a excitaciones.

Detección temprana de puntos débiles:

Los mapas de vibraciones de alta precisión permiten detectar a tiempo los puntos débiles de la estructura del edificio. Estas zonas pueden reforzarse de forma específica para garantizar la estabilidad y la seguridad del edificio a largo plazo.

Optimización del diseño de edificios:

A partir de los datos detallados de vibración registrados por la serie SMART, arquitectos e ingenieros pueden adaptar el diseño del rascacielos para reducir su susceptibilidad a las fuerzas del viento. De este modo se mejora la eficiencia estructural y se obtiene un resultado final más seguro.

Simulación de condiciones reales en el túnel de viento:

La serie SMART permite simular el comportamiento de un modelo de edificio en condiciones de viento realistas. Los datos obtenidos permiten predecir con precisión cómo responderá el rascacielos al viento y a otras fuerzas externas en condiciones reales.

Modelo de puente en un túnel de viento para medir las vibraciones de todo el modelo.
Análisis de vibraciones de un modelo de puente en el túnel de viento

Ingeniería civil: cálculo estructural de puentes

El análisis de las vibraciones en puentes desempeña un papel decisivo a la hora de garantizar la estabilidad y la seguridad de estas complejas estructuras. La serie SMART permite realizar mediciones precisas de vibraciones en modelos de puentes en el túnel de viento para obtener datos valiosos sobre su comportamiento bajo cargas de viento. Esta información ayuda a los ingenieros a mejorar la integridad estructural y a detectar posibles puntos débiles en una fase temprana.

Ventajas para el desarrollo de puentes:

Garantía de seguridad bajo cargas de viento:

La serie SMART registra las vibraciones que el viento y otros factores externos generan en las estructuras de los puentes. Los resultados precisos ayudan a los ingenieros a garantizar que el puente permanezca estable incluso en condiciones de viento extremas y que no se produzcan vibraciones peligrosas.

Detección temprana de puntos débiles estructurales:

El análisis detallado de las vibraciones permite detectar a tiempo posibles puntos débiles en la estructura del puente y reforzarlos de forma específica. Esto aumenta la seguridad y minimiza el riesgo de daños estructurales o fallos.

Mayor vida útil del puente:

Un análisis preciso de las vibraciones permite identificar las zonas que podrían sufrir fatiga de los materiales con el paso del tiempo. Mediante ajustes y refuerzos específicos, es posible prolongar la vida útil del puente y aumentar su resistencia al viento y a otras influencias externas.

Simulación de condiciones de viento reales:

Con la serie SMART es posible analizar sin contacto y simultáneamente en numerosos puntos de medición el comportamiento vibratorio de modelos de puentes en el túnel de viento. Estos datos proporcionan información valiosa sobre cómo se comportará el puente real durante su funcionamiento bajo la acción del viento y otras fuerzas dinámicas.

Medición de vibraciones en investigación, desarrollo e industria: Optomet ofrece la solución adecuada para sus requisitos.

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