{"id":243269,"date":"2025-05-06T12:06:52","date_gmt":"2025-05-06T10:06:52","guid":{"rendered":"https:\/\/cimne.com\/research\/research-clusters\/aeronautical-marine-automotive-and-energy-engineering\/compuestos-y-materiales-avanzados-para-estructuras-multifuncionales-camms\/"},"modified":"2026-02-18T16:29:46","modified_gmt":"2026-02-18T15:29:46","slug":"compuestos-y-materiales-avanzados-para-estructuras-multifuncionales","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/cimne.com\/es\/investigacion\/clusters-de-investigacion\/ingenieria-aeronautica-naval-automocion-energetica\/compuestos-y-materiales-avanzados-para-estructuras-multifuncionales\/","title":{"rendered":"Compuestos y Materiales Avanzados para Estructuras Multifuncionales (CAMMS)"},"content":{"rendered":"<p>[et_pb_section fb_built=\u00bb1&#8243; disabled_on=\u00bboff|off|off\u00bb admin_label=\u00bbIntro desktop\u00bb module_id=\u00bbfirst-section\u00bb _builder_version=\u00bb4.27.3&#8243; positioning=\u00bbnone\u00bb custom_margin=\u00bb0px||0px||false|false\u00bb custom_padding=\u00bb0px||0px||false|false\u00bb border_width_all=\u00bb1px\u00bb border_color_all=\u00bb#d9d9d9&#8243; 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Nuestras herramientas se aplican en la simulaci\u00f3n y el an\u00e1lisis de estructuras multifuncionales a gran escala en los sectores naval, offshore, aeroespacial, automotriz y de ingenier\u00eda civil. <\/span><\/p>\n<p>[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row admin_label=\u00bb1px Line Row\u00bb _builder_version=\u00bb4.27.4&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb width=\u00bb100%\u00bb max_width=\u00bb2500px\u00bb custom_margin=\u00bb0px||0px||true|false\u00bb custom_padding=\u00bb0px||0px||true|false\u00bb collapsed=\u00bbon\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb][et_pb_column type=\u00bb4_4&#8243; _builder_version=\u00bb4.27.4&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb][et_pb_divider show_divider=\u00bboff\u00bb _builder_version=\u00bb4.27.4&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb width=\u00bb100%\u00bb height=\u00bb0px\u00bb custom_margin=\u00bb0px||0px||true|false\u00bb custom_padding=\u00bb0px||0px||true|false\u00bb border_width_bottom=\u00bb1px\u00bb border_color_bottom=\u00bb#d9d9d9&#8243; global_colors_info=\u00bb{}\u00bb][\/et_pb_divider][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row column_structure=\u00bb1_3,1_3,1_3&#8243; _builder_version=\u00bb4.27.4&#8243; _module_preset=\u00bbc7c24b71-68f1-4ba2-bc79-49dcbcce5ea1&#8243; custom_margin=\u00bb|0px||0px|false|false\u00bb custom_padding=\u00bb50px|0px|50px|0px|false|false\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb][et_pb_column type=\u00bb1_3&#8243; _builder_version=\u00bb4.27.0&#8243; _module_preset=\u00bb56e57fde-4561-4cf6-a771-0a733a7201b1&#8243; global_colors_info=\u00bb{}\u00bb][\/et_pb_column][et_pb_column type=\u00bb1_3&#8243; _builder_version=\u00bb4.27.0&#8243; _module_preset=\u00bb56e57fde-4561-4cf6-a771-0a733a7201b1&#8243; global_colors_info=\u00bb{}\u00bb][et_pb_text _builder_version=\u00bb4.27.0&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb]<\/p>\n<p>El grupo tiene una s\u00f3lida experiencia en la simulaci\u00f3n mec\u00e1nica de pol\u00edmeros reforzados con fibra, utilizando teor\u00edas de mezcla mejoradas, as\u00ed como formulaciones de mesoescala y multiescala, incluidos algoritmos eficientes para la predicci\u00f3n de la fatiga. El grupo tambi\u00e9n tiene una amplia experiencia en el an\u00e1lisis de laminados de fibra met\u00e1lica, hormig\u00f3n armado y pretensado, as\u00ed como materiales novedosos con microestructuras topol\u00f3gicamente optimizadas. <\/p>\n<p><\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n de CAMMS se estructura en torno a varias l\u00edneas interconectadas, incluido el desarrollo de modelos constitutivos avanzados para el da\u00f1o anisotr\u00f3pico y la plasticidad, la formulaci\u00f3n de leyes de degradaci\u00f3n por fatiga y la implementaci\u00f3n de enfoques de modelos multiescala y de orden reducido para capturar el comportamiento complejo de materiales o subestructuras heterog\u00e9neas.<\/p>\n<p><\/p>\n<p>Otras \u00e1reas de inter\u00e9s son las t\u00e9cnicas de modelado de campo de fase, las estrategias de optimizaci\u00f3n para el dise\u00f1o de materiales y las metodolog\u00edas de simulaci\u00f3n adaptadas a la fabricaci\u00f3n aditiva y a las nuevas arquitecturas de compuestos.<\/p>\n<p>[\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=\u00bb1_3&#8243; _builder_version=\u00bb4.27.0&#8243; _module_preset=\u00bb56e57fde-4561-4cf6-a771-0a733a7201b1&#8243; global_colors_info=\u00bb{}\u00bb][et_pb_text _builder_version=\u00bb4.27.4&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb]<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, el grupo desarrolla modelos para la delaminaci\u00f3n sin representaci\u00f3n expl\u00edcita de la interfaz, el contacto impl\u00edcito por fricci\u00f3n y la mec\u00e1nica de los neum\u00e1ticos, as\u00ed como la interacci\u00f3n fluido-estructura. Una l\u00ednea de investigaci\u00f3n emergente se dedica a los materiales biol\u00f3gicos y de base biol\u00f3gica, con un enfoque particular en los pol\u00edmeros autorreparables como los vitrineros. <\/p>\n<p><\/p>\n<p>A trav\u00e9s de un equipo establecido de expertos multi e interdisciplinarios, CAMMS pone un fuerte \u00e9nfasis en la eficiencia computacional, integrando sus modelos en c\u00f3digos de elementos finitos para garantizar la escalabilidad y permitir la simulaci\u00f3n termomec\u00e1nica de estructuras multif\u00edsicas y a gran escala. Estas herramientas se aplican ampliamente en proyectos competitivos y financiados por la industria en varios sectores de ingenier\u00eda, con el objetivo de proporcionar soluciones de dise\u00f1o innovadoras basadas en simulaci\u00f3n para estructuras multifuncionales de pr\u00f3xima generaci\u00f3n. <\/p>\n<p>[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row column_structure=\u00bb1_3,1_3,1_3&#8243; _builder_version=\u00bb4.27.0&#8243; _module_preset=\u00bbc7c24b71-68f1-4ba2-bc79-49dcbcce5ea1&#8243; custom_margin=\u00bb|0px||0px|false|false\u00bb custom_padding=\u00bb50px|0px|50px|0px|false|false\u00bb locked=\u00bboff\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb][et_pb_column type=\u00bb1_3&#8243; _builder_version=\u00bb4.27.0&#8243; _module_preset=\u00bb56e57fde-4561-4cf6-a771-0a733a7201b1&#8243; global_colors_info=\u00bb{}\u00bb][\/et_pb_column][et_pb_column type=\u00bb1_3&#8243; _builder_version=\u00bb4.27.0&#8243; _module_preset=\u00bb56e57fde-4561-4cf6-a771-0a733a7201b1&#8243; global_colors_info=\u00bb{}\u00bb][et_pb_image src=\u00bbhttps:\/\/cimne.com\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/camms_1.jpg\u00bb title_text=\u00bbcamms_1&#8243; show_in_lightbox=\u00bbon\u00bb align=\u00bbcenter\u00bb module_class=\u00bbfit-img\u00bb _builder_version=\u00bb4.27.4&#8243; _module_preset=\u00bb1f4e2daa-a4c7-40db-b678-0b21ac6841bd\u00bb width=\u00bb100%\u00bb module_alignment=\u00bbcenter\u00bb height=\u00bb220px\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb][\/et_pb_image][\/et_pb_column][et_pb_column type=\u00bb1_3&#8243; _builder_version=\u00bb4.27.0&#8243; _module_preset=\u00bb56e57fde-4561-4cf6-a771-0a733a7201b1&#8243; global_colors_info=\u00bb{}\u00bb][et_pb_image src=\u00bbhttps:\/\/cimne.com\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/camms_2.png\u00bb title_text=\u00bbcamms_2&#8243; show_in_lightbox=\u00bbon\u00bb align=\u00bbcenter\u00bb module_class=\u00bbfit-img\u00bb _builder_version=\u00bb4.27.4&#8243; _module_preset=\u00bb1f4e2daa-a4c7-40db-b678-0b21ac6841bd\u00bb width=\u00bb100%\u00bb module_alignment=\u00bbcenter\u00bb height=\u00bb220px\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb][\/et_pb_image][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section][et_pb_section fb_built=\u00bb1&#8243; admin_label=\u00bbResearch Tab\u00bb module_class=\u00bbresearch-content tab-content\u00bb _builder_version=\u00bb4.27.4&#8243; _module_preset=\u00bbfed47f3e-3ebe-4259-a156-523c8e0b8966&#8243; collapsed=\u00bboff\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb][et_pb_row column_structure=\u00bb1_4,3_4&#8243; admin_label=\u00bb\u00c1reas de investigaci\u00f3n\u00bb _builder_version=\u00bb4.27.4&#8243; _module_preset=\u00bbc7c24b71-68f1-4ba2-bc79-49dcbcce5ea1&#8243; custom_padding=\u00bb0px|0px|32px|0px|false|false\u00bb locked=\u00bboff\u00bb collapsed=\u00bboff\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb][et_pb_column type=\u00bb1_4&#8243; _builder_version=\u00bb4.27.0&#8243; _module_preset=\u00bb56e57fde-4561-4cf6-a771-0a733a7201b1&#8243; global_colors_info=\u00bb{}\u00bb][et_pb_heading title=\u00bb\u00c1reas de investigaci\u00f3n\u00bb admin_label=\u00bbH2&#8243; _builder_version=\u00bb4.27.4&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb title_level=\u00bbh2&#8243; title_text_color=\u00bb#004996&#8243; title_font_size=\u00bb2rem\u00bb title_line_height=\u00bb2rem\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb][\/et_pb_heading][\/et_pb_column][et_pb_column type=\u00bb3_4&#8243; _builder_version=\u00bb4.27.4&#8243; _module_preset=\u00bb56e57fde-4561-4cf6-a771-0a733a7201b1&#8243; border_color_right=\u00bb#d9d9d9&#8243; global_colors_info=\u00bb{}\u00bb][et_pb_heading title=\u00bbModelado constitutivo y simulaci\u00f3n de fatiga de materiales avanzados\u00bb admin_label=\u00bbDevelopment of Robust and Accurate CFD Models for Microfluidic Multiphase Flow\u00bb _builder_version=\u00bb4.27.4&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb title_level=\u00bbh3&#8243; title_font=\u00bb|700|||||||\u00bb title_font_size=\u00bb1.5rem\u00bb title_line_height=\u00bb1.8rem\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb][\/et_pb_heading][et_pb_text _builder_version=\u00bb4.27.4&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb custom_padding=\u00bb||20px||false|false\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb]<\/p>\n<p>Desarrollo de modelos constitutivos avanzados para una amplia gama de materiales y sistemas estructurales, incluidos compuestos, hormig\u00f3n pretensado, materiales biol\u00f3gicos y de base biol\u00f3gica, y sistemas de autorreparaci\u00f3n. Se hace especial hincapi\u00e9 en la modelizaci\u00f3n de la fatiga para la simulaci\u00f3n eficiente de la carga c\u00edclica, utilizando formulaciones fenomenol\u00f3gicas y multiescala. Esta l\u00ednea tambi\u00e9n incluye una comprensi\u00f3n integral de los mecanismos de da\u00f1o micromec\u00e1nico, da\u00f1o anisotr\u00f3pico, plasticidad, modelos de da\u00f1o-plasticidad acoplados y m\u00e9todos de campo de fase, as\u00ed como formulaciones en zig-zag y enfoques avanzados para simular procesos complejos de falla y degradaci\u00f3n a lo largo del tiempo.  <\/p>\n<p>[\/et_pb_text][et_pb_image src=\u00bbhttps:\/\/cimne.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/camms_r1.png\u00bb title_text=\u00bbcamms_r1&#8243; show_in_lightbox=\u00bbon\u00bb admin_label=\u00bbImage\u00bb _builder_version=\u00bb4.27.4&#8243; _module_preset=\u00bb1f4e2daa-a4c7-40db-b678-0b21ac6841bd\u00bb width=\u00bb60%\u00bb width_tablet=\u00bb60%\u00bb width_phone=\u00bb100%\u00bb width_last_edited=\u00bbon|phone\u00bb module_alignment=\u00bbcenter\u00bb custom_margin=\u00bb||50px||false|false\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb][\/et_pb_image][et_pb_text disabled_on=\u00bbon|on|on\u00bb admin_label=\u00bbToogle trigger\u00bb module_id=\u00bbtoggle-trigger-cmfsam\u00bb _builder_version=\u00bb4.27.4&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb text_font=\u00bbLora|700|on||||||\u00bb text_text_color=\u00bb#02a0a5&#8243; text_font_size=\u00bb1.2rem\u00bb text_line_height=\u00bb1.5em\u00bb text_orientation=\u00bbright\u00bb custom_margin=\u00bb||50px||false|false\u00bb custom_css_main_element=\u00bbcursor: pointer;\u00bb disabled=\u00bbon\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb text_text_color__hover_enabled=\u00bbon|hover\u00bb text_text_color__hover=\u00bb#E09900&#8243;]<\/p>\n<p>Leer m\u00e1s&#8230;<\/p>\n<p>[\/et_pb_text][et_pb_text content_tablet=\u00bb<\/p>\n<div class=%22flecha-container flecha-container-position-right%22>    <span class=%22cuerpo-flecha%22> <\/span>    <span class=%22punta-flecha%22> <\/span>      <span class=%22text-flecha%22>  Leer m\u00e1s<\/span><\/div>\n<p>\u00bb content_phone=\u00bb<\/p>\n<div class=%22flecha-container flecha-container-position-right%22>    <span class=%22cuerpo-flecha%22> <\/span>    <span class=%22punta-flecha%22> <\/span>      <span class=%22text-flecha%22>  Leer m\u00e1s<\/span><\/div>\n<p>\u00bb content_last_edited=\u00bbon|phone\u00bb admin_label=\u00bbToogle trigger\u00bb module_id=\u00bbtoggle-trigger-cmfsam\u00bb module_class=\u00bbclickable-cta\u00bb _builder_version=\u00bb4.27.4&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb text_font=\u00bb|600||on|||||\u00bb text_text_color=\u00bb#444444&#8243; text_font_size=\u00bb1.1rem\u00bb text_line_height=\u00bb1.5rem\u00bb transform_translate_linked__hover=\u00bboff\u00bb text_orientation=\u00bbright\u00bb width=\u00bb50%\u00bb width_tablet=\u00bb100%\u00bb width_phone=\u00bb100%\u00bb width_last_edited=\u00bbon|tablet\u00bb module_alignment=\u00bbright\u00bb custom_padding=\u00bb||50px||false|false\u00bb text_text_color_tablet=\u00bb#000000&#8243; text_text_color_phone=\u00bb#000000&#8243; text_text_color_last_edited=\u00bbon|tablet\u00bb text_orientation_tablet=\u00bbleft\u00bb text_orientation_phone=\u00bbleft\u00bb text_orientation_last_edited=\u00bbon|tablet\u00bb module_alignment_tablet=\u00bbright\u00bb module_alignment_phone=\u00bbright\u00bb module_alignment_last_edited=\u00bbon|phone\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb transform_styles__hover_enabled=\u00bboff|desktop\u00bb transform_scale__hover_enabled=\u00bboff|desktop\u00bb transform_translate__hover_enabled=\u00bboff|desktop\u00bb transform_rotate__hover_enabled=\u00bboff|desktop\u00bb transform_skew__hover_enabled=\u00bboff|desktop\u00bb transform_origin__hover_enabled=\u00bboff|desktop\u00bb transform_translate__hover=\u00bb15px|0px\u00bb transform_scale__hover=\u00bb114%|100%\u00bb]<\/p>\n<div class=\"flecha-container flecha-container-position-right\">    <span class=\"cuerpo-flecha\"> <\/span>    <span class=\"punta-flecha\"> <\/span>      <span class=\"text-flecha\">  Leer m\u00e1s<\/span><\/div>\n<p>[\/et_pb_text][et_pb_text admin_label=\u00bbToogle content\u00bb module_id=\u00bbtoggle-target-cmfsam\u00bb _builder_version=\u00bb4.27.4&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb text_text_color=\u00bb#444444&#8243; custom_margin=\u00bb50px||50px||true|false\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb]<\/p>\n<p><strong>Compuestos polim\u00e9ricos reforzados con fibra larga<\/strong><\/p>\n<p><\/p>\n<p>Modelizaci\u00f3n constitutiva y simulaci\u00f3n num\u00e9rica de composites de pol\u00edmeros reforzados con fibra larga (LFRP), con especial \u00e9nfasis en su comportamiento ortotr\u00f3pico, dependiente de la velocidad y dependiente del historial en condiciones de carga complejas. El grupo desarrolla modelos avanzados que integran mecanismos de da\u00f1o y plasticidad, lo que permite una predicci\u00f3n precisa de fallas progresivas, incluidos eventos de carga din\u00e1mica, fatiga e impacto. Estas formulaciones incluyen teor\u00edas seriales\/paralelas, modelos de grietas manchadas, plasticidad basada en invariantes, leyes de da\u00f1o ortotr\u00f3pico y modelos de da\u00f1o-plasticidad acoplados enriquecidos con efectos viscosos para capturar fen\u00f3menos dependientes del tiempo. Se presta especial atenci\u00f3n a las matrices termopl\u00e1sticas, debido a su relevancia en aplicaciones sostenibles y de alto rendimiento. La subl\u00ednea apoya el dise\u00f1o y la certificaci\u00f3n de componentes compuestos ligeros y robustos en los sectores aeroespacial, automotriz, marino y energ\u00e9tico. Los desarrollos recientes tambi\u00e9n incorporan teor\u00edas de fractura de campo de fase junto con plasticidad para simular la evoluci\u00f3n del da\u00f1o microestructural en compuestos reforzados con fibra.     <\/p>\n<p><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><\/p>\n<p><strong>Modelado de degradaci\u00f3n por fatiga<\/strong><\/p>\n<p><\/p>\n<p>Esta investigaci\u00f3n tiene como objetivo proporcionar un enfoque integral y unificado para el an\u00e1lisis de fatiga, capaz de abordar escenarios de carga del mundo real que involucran amplitudes variables y la coexistencia de m\u00faltiples reg\u00edmenes de fatiga. Se han desarrollado modelos constitutivos para cubrir todo el espectro del comportamiento de la fatiga, desde la fatiga de ciclo bajo hasta el de ciclo alto, utilizando formulaciones generales unificadas y modelos espec\u00edficamente adaptados a cada r\u00e9gimen. Se hace especial hincapi\u00e9 en los mecanismos de degradaci\u00f3n progresiva en la fatiga de ciclo alto, incluidas sus no linealidades, y en el modelado de la acumulaci\u00f3n de plasticidad c\u00edclica caracter\u00edstica de la fatiga de ciclo bajo. El marco resultante permite una evaluaci\u00f3n precisa de la vida \u00fatil a fatiga de las muestras, los componentes estructurales y los sistemas mec\u00e1nicos en condiciones complejas de carga multiaxial y de amplitud variable.   <\/p>\n<p><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><\/p>\n<p><strong>Materiales biol\u00f3gicos y de base biol\u00f3gica, y sistemas de autorreparaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n<p><\/p>\n<p><span data-sheets-root=\"1\">Modelado constitutivo y simulaci\u00f3n num\u00e9rica de materiales avanzados inspirados en sistemas biol\u00f3gicos, con un enfoque en la sostenibilidad, la circularidad y la durabilidad extendida. La investigaci\u00f3n en esta \u00e1rea incluye pol\u00edmeros y compuestos autorreparables, como los vitrineros, que son capaces de recuperar la integridad mec\u00e1nica despu\u00e9s de un da\u00f1o. Los modelos computacionales simulan el comportamiento acoplado de degradaci\u00f3n-curaci\u00f3n de estos sistemas, incorporando variables de da\u00f1o termodin\u00e1micamente consistentes, funciones de activaci\u00f3n y m\u00e9tricas de curaci\u00f3n efectivas. Estos modelos se validan a trav\u00e9s de estudios experimentales y se implementan en marcos de elementos finitos no lineales. La subl\u00ednea tambi\u00e9n investiga el comportamiento mec\u00e1nico de los materiales de base biol\u00f3gica derivados de recursos renovables, con el objetivo de reducir el impacto ambiental manteniendo un alto rendimiento. Las aplicaciones abarcan componentes estructurales y multifuncionales en los sectores aeroespacial, automotriz y energ\u00e9tico, donde la reparabilidad y la sostenibilidad son impulsores clave para la innovaci\u00f3n de materiales.     <\/span><\/p>\n<p><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><\/p>\n<p><strong>Modelos avanzados en zig-zag para el an\u00e1lisis multiescala de compuestos y materiales innovadores<\/strong><\/p>\n<p><\/p>\n<p>Desarrollo de modelos avanzados en zig-zag para el an\u00e1lisis de estructuras compuestas multicapa utilizadas en aplicaciones ligeras en los sectores aeroespacial, automotriz, marino y energ\u00e9tico. Estos modelos est\u00e1n dise\u00f1ados para capturar con precisi\u00f3n el complejo comportamiento mec\u00e1nico a trav\u00e9s del espesor de las estructuras laminadas y s\u00e1ndwich, mejorando las capacidades predictivas de los modelos de vigas y l\u00e1minas de bajo orden sin aumentar el costo computacional. La investigaci\u00f3n actual tambi\u00e9n aborda la integraci\u00f3n de la cinem\u00e1tica en zig-zag con enfoques de homogeneizaci\u00f3n multiescala para permitir un an\u00e1lisis m\u00e1s preciso y robusto de estructuras compuestas, incluida la presencia de defectos, mecanismos de da\u00f1o y materiales no convencionales. Se presta especial atenci\u00f3n a la implementaci\u00f3n de elementos finitos (FE) de estos modelos, con el objetivo de integrarlos en marcos avanzados de FE y facilitar potencialmente su adopci\u00f3n en herramientas de simulaci\u00f3n comerciales.   <\/p>\n<p>[\/et_pb_text][et_pb_heading title=\u00bbHerramientas computacionales para problemas multiescala y no lineales\u00bb admin_label=\u00bbExperimental Studies of Microfluidics\u00bb _builder_version=\u00bb4.27.4&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb title_level=\u00bbh3&#8243; title_font=\u00bb|700|||||||\u00bb title_font_size=\u00bb1.5rem\u00bb title_line_height=\u00bb1.8rem\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb][\/et_pb_heading][et_pb_text _builder_version=\u00bb4.27.4&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb custom_padding=\u00bb||20px||false|false\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb]<\/p>\n<p><span data-sheets-root=\"1\">Desarrollo e implementaci\u00f3n de m\u00e9todos num\u00e9ricos avanzados para simular el comportamiento complejo de materiales y estructuras heterog\u00e9neas. Esto incluye t\u00e9cnicas multiescala, modelos de orden reducido (ROM) y solucionadores eficientes para fen\u00f3menos no lineales como acoplamiento termomec\u00e1nico, contacto por fricci\u00f3n y mec\u00e1nica de neum\u00e1ticos. El grupo trabaja extensamente con el m\u00e9todo de elementos finitos (FEM) para mec\u00e1nica de s\u00f3lidos (compresible e incompresible) y problemas de convecci\u00f3n-difusi\u00f3n. Otras \u00e1reas incluyen c\u00e1lculos de valores propios y solucionadores acoplados para la interacci\u00f3n fluido-estructura, termomec\u00e1nica y termoflu\u00eddica. La investigaci\u00f3n actual tambi\u00e9n integra la mec\u00e1nica computacional asistida por datos y las t\u00e9cnicas de homogeneizaci\u00f3n multiescala de segundo orden, con aplicaciones en materiales como mamposter\u00eda y estructuras de celos\u00eda.    <\/span><\/p>\n<p>[\/et_pb_text][et_pb_image src=\u00bbhttps:\/\/cimne.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/camms_r2.png\u00bb title_text=\u00bbcamms_r2&#8243; show_in_lightbox=\u00bbon\u00bb admin_label=\u00bbImage\u00bb _builder_version=\u00bb4.27.4&#8243; _module_preset=\u00bb1f4e2daa-a4c7-40db-b678-0b21ac6841bd\u00bb width=\u00bb60%\u00bb width_tablet=\u00bb60%\u00bb width_phone=\u00bb100%\u00bb width_last_edited=\u00bbon|phone\u00bb module_alignment=\u00bbcenter\u00bb custom_margin=\u00bb||32px||false|false\u00bb locked=\u00bboff\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb][\/et_pb_image][et_pb_text disabled_on=\u00bbon|on|on\u00bb admin_label=\u00bbToogle trigger\u00bb module_id=\u00bbtoggle-trigger-ctmnp\u00bb _builder_version=\u00bb4.27.4&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb text_font=\u00bbLora||on||||||\u00bb text_orientation=\u00bbright\u00bb custom_margin=\u00bb||50px||false|false\u00bb custom_css_main_element=\u00bbcursor: pointer;\u00bb disabled=\u00bbon\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb text_text_color__hover_enabled=\u00bbon|hover\u00bb text_text_color__hover=\u00bb#02a0a5&#8243;]<\/p>\n<p>Leer m\u00e1s&#8230;<\/p>\n<p>[\/et_pb_text][et_pb_text content_tablet=\u00bb<\/p>\n<div class=%22flecha-container flecha-container-position-right%22>    <span class=%22cuerpo-flecha%22> <\/span>    <span class=%22punta-flecha%22> <\/span>      <span class=%22text-flecha%22>  Leer m\u00e1s<\/span><\/div>\n<p>\u00bb content_phone=\u00bb<\/p>\n<div class=%22flecha-container flecha-container-position-right%22>    <span class=%22cuerpo-flecha%22> <\/span>    <span class=%22punta-flecha%22> <\/span>      <span class=%22text-flecha%22>  Leer m\u00e1s<\/span><\/div>\n<p>\u00bb content_last_edited=\u00bbon|phone\u00bb admin_label=\u00bbToogle trigger\u00bb module_id=\u00bbtoggle-trigger-ctmnp\u00bb module_class=\u00bbclickable-cta\u00bb _builder_version=\u00bb4.27.4&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb text_font=\u00bb|600||on|||||\u00bb text_text_color=\u00bb#444444&#8243; text_font_size=\u00bb1.1rem\u00bb text_line_height=\u00bb1.5rem\u00bb transform_translate_linked__hover=\u00bboff\u00bb text_orientation=\u00bbright\u00bb width=\u00bb50%\u00bb width_tablet=\u00bb100%\u00bb width_phone=\u00bb100%\u00bb width_last_edited=\u00bbon|tablet\u00bb module_alignment=\u00bbright\u00bb custom_padding=\u00bb||50px||false|false\u00bb text_text_color_tablet=\u00bb#000000&#8243; text_text_color_phone=\u00bb#000000&#8243; text_text_color_last_edited=\u00bbon|tablet\u00bb text_orientation_tablet=\u00bbleft\u00bb text_orientation_phone=\u00bbleft\u00bb text_orientation_last_edited=\u00bbon|tablet\u00bb module_alignment_tablet=\u00bbright\u00bb module_alignment_phone=\u00bbright\u00bb module_alignment_last_edited=\u00bbon|phone\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb transform_styles__hover_enabled=\u00bboff|desktop\u00bb transform_scale__hover_enabled=\u00bboff|desktop\u00bb transform_translate__hover_enabled=\u00bboff|desktop\u00bb transform_rotate__hover_enabled=\u00bboff|desktop\u00bb transform_skew__hover_enabled=\u00bboff|desktop\u00bb transform_origin__hover_enabled=\u00bboff|desktop\u00bb transform_translate__hover=\u00bb15px|0px\u00bb transform_scale__hover=\u00bb114%|100%\u00bb]<\/p>\n<div class=\"flecha-container flecha-container-position-right\">    <span class=\"cuerpo-flecha\"> <\/span>    <span class=\"punta-flecha\"> <\/span>      <span class=\"text-flecha\">  Leer m\u00e1s<\/span><\/div>\n<p>[\/et_pb_text][et_pb_text admin_label=\u00bbToogle Text\u00bb module_id=\u00bbtoggle-target-ctmnp\u00bb _builder_version=\u00bb4.27.4&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb text_text_color=\u00bb#444444&#8243; custom_margin=\u00bb50px||50px||true|false\u00bb locked=\u00bboff\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb]<\/p>\n<p><strong>Simulaci\u00f3n multiescala de materiales compuestos<\/strong><\/p>\n<p><\/p>\n<p>Esta investigaci\u00f3n aborda la simulaci\u00f3n num\u00e9rica de materiales heterog\u00e9neos a trav\u00e9s de formulaciones multiescala, con el objetivo de capturar con precisi\u00f3n el v\u00ednculo entre los mecanismos microestructurales y la respuesta a escala estructural. El grupo desarrolla estrategias de acoplamiento mejoradas entre modelos que operan a diferentes escalas, incluidas las interacciones carcasa-s\u00f3lido y haz-s\u00f3lido utilizando t\u00e9cnicas de homogeneizaci\u00f3n de alto orden, as\u00ed como condiciones de contorno mixtas y enfoques de puente de escala basados en modelos de orden reducido. Se presta especial atenci\u00f3n a las formulaciones de elementos de volumen representativos (RVE) para el an\u00e1lisis micromec\u00e1nico, incluida la simulaci\u00f3n de la evoluci\u00f3n de fallas y da\u00f1os dominados por fibras utilizando modelos de campo de fase. Estas herramientas permiten la predicci\u00f3n de modos de falla complejos con un costo computacional reducido, al tiempo que preservan la precisi\u00f3n y la solidez en diferentes arquitecturas compuestas. En general, esta subl\u00ednea admite la simulaci\u00f3n eficiente y realista de componentes compuestos en aplicaciones de alto rendimiento.    <\/p>\n<p><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><\/p>\n<p><strong>Nuevos superelementos adaptados para discontinuidades estructurales<\/strong><\/p>\n<p><\/p>\n<p>Desarrollo de alta eficiencia computacional en el an\u00e1lisis de estructuras compuestas a gran escala con discontinuidades localizadas, tales como refuerzos, recortes, transiciones laminadas y uniones unidas. Las regiones regulares se modelan utilizando elementos convencionales de viga o vaciado, mientras que las zonas con irregularidades se tratan con formulaciones detalladas de tensi\u00f3n s\u00f3lida o plana. Para unir estos dominios, desarrolla estrategias de interfaz robustas que permiten un acoplamiento d\u00e9bil entre tipos de modelos, con especial atenci\u00f3n a las interfaces laminares con rigidez variable, un sello distintivo de los materiales compuestos. Estos enfoques de modelado h\u00edbrido tambi\u00e9n proporcionan la base para la construcci\u00f3n de superelementos utilizando modelos de orden reducido (ROM), mediante los cuales las representaciones detalladas de zonas irregulares se caracterizan num\u00e9ricamente y se condensan en nuevas formulaciones de elementos finitos eficientes y personalizadas. El objetivo final es garantizar una integraci\u00f3n perfecta con los modelos est\u00e1ndar de vigas y l\u00e1minas com\u00fanmente utilizados en la industria, facilitando la simulaci\u00f3n precisa y eficiente de ensamblajes compuestos complejos.    <\/p>\n<p>[\/et_pb_text][et_pb_heading title=\u00bbDise\u00f1o, modelado y optimizaci\u00f3n de nuevos materiales para la fabricaci\u00f3n aditiva\u00bb admin_label=\u00bbArtificial Intelligence for Microfluidic Technologies\u00bb _builder_version=\u00bb4.27.4&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb title_level=\u00bbh3&#8243; title_font=\u00bb|700|||||||\u00bb title_font_size=\u00bb1.5rem\u00bb title_line_height=\u00bb1.8rem\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb][\/et_pb_heading][et_pb_text _builder_version=\u00bb4.27.4&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb custom_padding=\u00bb||20px||false|false\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb]<\/p>\n<p><span data-sheets-root=\"1\">Integraci\u00f3n de t\u00e9cnicas avanzadas de optimizaci\u00f3n y metodolog\u00edas de simulaci\u00f3n para dise\u00f1ar materiales y estructuras de pr\u00f3xima generaci\u00f3n. Se centra en la topolog\u00eda y las microestructuras y arquitecturas optimizadas para la forma adaptadas a la fabricaci\u00f3n aditiva, al tiempo que incorpora restricciones de proceso como el tama\u00f1o m\u00ednimo de las caracter\u00edsticas, las limitaciones de voladizo y la orientaci\u00f3n a la construcci\u00f3n. El modelado detallado de las propiedades anisotr\u00f3picas de los materiales de los componentes impresos en 3D garantiza predicciones precisas del rendimiento y dise\u00f1os robustos y fabricables, lo que permite el avance de materiales de alto rendimiento orientados a la aplicaci\u00f3n para diversas industrias.  <\/span><\/p>\n<p>[\/et_pb_text][et_pb_image src=\u00bbhttps:\/\/cimne.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/camms_r3.png\u00bb title_text=\u00bbcamms_r3&#8243; show_in_lightbox=\u00bbon\u00bb admin_label=\u00bbImage\u00bb _builder_version=\u00bb4.27.4&#8243; _module_preset=\u00bb1f4e2daa-a4c7-40db-b678-0b21ac6841bd\u00bb width=\u00bb60%\u00bb width_tablet=\u00bb60%\u00bb width_phone=\u00bb100%\u00bb width_last_edited=\u00bbon|phone\u00bb module_alignment=\u00bbcenter\u00bb custom_margin=\u00bb||32px||false|false\u00bb locked=\u00bboff\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb][\/et_pb_image][et_pb_text disabled_on=\u00bbon|on|on\u00bb admin_label=\u00bbToogle trigger\u00bb module_id=\u00bbtoggle-trigger-dmonmam\u00bb _builder_version=\u00bb4.27.4&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb text_font=\u00bbLora||on||||||\u00bb text_orientation=\u00bbright\u00bb custom_margin=\u00bb||50px||false|false\u00bb custom_css_main_element=\u00bbcursor: pointer;\u00bb disabled=\u00bbon\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb text_text_color__hover_enabled=\u00bbon|hover\u00bb text_text_color__hover=\u00bb#02a0a5&#8243;]<\/p>\n<p>Leer m\u00e1s&#8230;<\/p>\n<p>[\/et_pb_text][et_pb_text content_tablet=\u00bb<\/p>\n<div class=%22flecha-container flecha-container-position-right%22>    <span class=%22cuerpo-flecha%22> <\/span>    <span class=%22punta-flecha%22> <\/span>      <span class=%22text-flecha%22>  Leer m\u00e1s<\/span><\/div>\n<p>\u00bb content_phone=\u00bb<\/p>\n<div class=%22flecha-container flecha-container-position-right%22>    <span class=%22cuerpo-flecha%22> <\/span>    <span class=%22punta-flecha%22> <\/span>      <span class=%22text-flecha%22>  Leer m\u00e1s<\/span><\/div>\n<p>\u00bb content_last_edited=\u00bbon|phone\u00bb admin_label=\u00bbToogle trigger\u00bb module_id=\u00bbtoggle-trigger-dmonmam\u00bb module_class=\u00bbclickable-cta\u00bb _builder_version=\u00bb4.27.4&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb text_font=\u00bb|600||on|||||\u00bb text_text_color=\u00bb#444444&#8243; text_font_size=\u00bb1.1rem\u00bb text_line_height=\u00bb1.5rem\u00bb transform_translate_linked__hover=\u00bboff\u00bb text_orientation=\u00bbright\u00bb width=\u00bb50%\u00bb width_tablet=\u00bb100%\u00bb width_phone=\u00bb100%\u00bb width_last_edited=\u00bbon|tablet\u00bb module_alignment=\u00bbright\u00bb custom_padding=\u00bb||50px||false|false\u00bb text_text_color_tablet=\u00bb#000000&#8243; text_text_color_phone=\u00bb#000000&#8243; text_text_color_last_edited=\u00bbon|tablet\u00bb text_orientation_tablet=\u00bbleft\u00bb text_orientation_phone=\u00bbleft\u00bb text_orientation_last_edited=\u00bbon|tablet\u00bb module_alignment_tablet=\u00bbright\u00bb module_alignment_phone=\u00bbright\u00bb module_alignment_last_edited=\u00bbon|phone\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb transform_styles__hover_enabled=\u00bboff|desktop\u00bb transform_scale__hover_enabled=\u00bboff|desktop\u00bb transform_translate__hover_enabled=\u00bboff|desktop\u00bb transform_rotate__hover_enabled=\u00bboff|desktop\u00bb transform_skew__hover_enabled=\u00bboff|desktop\u00bb transform_origin__hover_enabled=\u00bboff|desktop\u00bb transform_translate__hover=\u00bb15px|0px\u00bb transform_scale__hover=\u00bb114%|100%\u00bb]<\/p>\n<div class=\"flecha-container flecha-container-position-right\">    <span class=\"cuerpo-flecha\"> <\/span>    <span class=\"punta-flecha\"> <\/span>      <span class=\"text-flecha\">  Leer m\u00e1s<\/span><\/div>\n<p>[\/et_pb_text][et_pb_text admin_label=\u00bbToogle Text\u00bb module_id=\u00bbtoggle-target-dmonmam\u00bb _builder_version=\u00bb4.27.4&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb text_text_color=\u00bb#444444&#8243; custom_margin=\u00bb50px||50px||true|false\u00bb locked=\u00bboff\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb]<\/p>\n<p><strong>Modelado anisotr\u00f3pico y an\u00e1lisis num\u00e9rico de estructuras impresas en 3D<\/strong><\/p>\n<p><\/p>\n<p><span data-sheets-root=\"1\">Modelado preciso y simulaci\u00f3n num\u00e9rica de estructuras compuestas fabricadas mediante procesos aditivos. Debido a la deposici\u00f3n capa por capa y las orientaciones de las fibras inducidas por el proceso, los materiales impresos en 3D exhiben una fuerte anisotrop\u00eda mec\u00e1nica y t\u00e9rmica, lo que afecta significativamente su comportamiento estructural y rendimiento. El grupo ha desarrollado una formulaci\u00f3n de espacio de mapeo que puede integrarse en cualquier modelo constitutivo para reflejar el comportamiento direccional de resinas y compuestos reforzados con fibras, ya sea con fibras cortas o largas. Permite una simulaci\u00f3n precisa de los efectos dependientes del proceso y admite estrategias de dise\u00f1o s\u00f3lidas adaptadas a las caracter\u00edsticas espec\u00edficas de la fabricaci\u00f3n aditiva. La herramienta se ha aplicado con \u00e9xito al an\u00e1lisis de paneles impresos a gran escala y estructuras complejas como los sistemas kirigami torsionales, lo que permite una predicci\u00f3n confiable del rendimiento y la falla. Estos desarrollos contribuyen a liberar todo el potencial de la fabricaci\u00f3n aditiva de compuestos en aplicaciones de alto rendimiento.     <\/span><\/p>\n<p><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><\/p>\n<p><strong>Restricciones de fabricaci\u00f3n aditiva en la optimizaci\u00f3n de la topolog\u00eda<\/strong><\/p>\n<p><\/p>\n<p>Integraci\u00f3n de restricciones de fabricaci\u00f3n aditiva (AM), como \u00e1ngulos de voladizo, tama\u00f1os m\u00ednimos de caracter\u00edsticas, requisitos de conectividad y orientaci\u00f3n de construcci\u00f3n, en marcos de optimizaci\u00f3n de topolog\u00eda y forma. Al incorporar estas restricciones directamente en la etapa de dise\u00f1o, las geometr\u00edas resultantes no solo est\u00e1n optimizadas para el rendimiento mec\u00e1nico, sino que tambi\u00e9n se pueden fabricar de forma inherente utilizando tecnolog\u00edas AM. Este enfoque integrado minimiza la necesidad de posprocesamiento, reduce los riesgos de producci\u00f3n y mejora la confiabilidad de los componentes impresos finales.  <\/p>\n<p><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><\/p>\n<p><strong>Dise\u00f1o de materiales arquitect\u00f3nicos, estructuras de celos\u00eda y deshomogeneizaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n<p><\/p>\n<p><span data-sheets-root=\"1\">Desarrollo de materiales arquitect\u00f3nicos y estructuras de celos\u00eda que est\u00e1n optimizados tanto para el rendimiento mec\u00e1nico como para la capacidad de fabricaci\u00f3n. Se emplean t\u00e9cnicas avanzadas de optimizaci\u00f3n de la topolog\u00eda, combinadas con estrategias de deshomogeneizaci\u00f3n, para derivar patrones microestructurales \u00f3ptimos a partir de los requisitos de dise\u00f1o a macroescala. Las configuraciones de celos\u00eda resultantes se pueden traducir sin problemas en geometr\u00edas fabricables, especialmente adecuadas para procesos de fabricaci\u00f3n aditiva. Este marco permite el dise\u00f1o a medida de materiales y estructuras de alto rendimiento, teniendo en cuenta tanto los objetivos funcionales como las limitaciones de producci\u00f3n.   <\/span><\/p>\n<p>[\/et_pb_text][et_pb_heading title=\u00bbAn\u00e1lisis de estructuras de ingenier\u00eda avanzadas y multifuncionales\u00bb admin_label=\u00bbExperimental Studies of Microfluidics\u00bb _builder_version=\u00bb4.27.4&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb title_level=\u00bbh3&#8243; title_font=\u00bb|700|||||||\u00bb title_font_size=\u00bb1.5rem\u00bb title_line_height=\u00bb1.8rem\u00bb locked=\u00bboff\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb][\/et_pb_heading][et_pb_text _builder_version=\u00bb4.27.4&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb custom_padding=\u00bb||20px||false|false\u00bb locked=\u00bboff\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb]<\/p>\n<p><span data-sheets-root=\"1\">Los modelos de materiales y formulaciones num\u00e9ricas desarrollados por el grupo CAMMS est\u00e1n disponibles para el dise\u00f1o, an\u00e1lisis y optimizaci\u00f3n de estructuras de ingenier\u00eda multifuncionales avanzadas. Todas las formulaciones se implementan en c\u00f3digos de elementos finitos internos con algoritmos que aseguran un costo computacional m\u00ednimo, lo que los hace \u00f3ptimos para la simulaci\u00f3n de grandes estructuras. El software resultante se ha utilizado para investigar y proponer nuevas estructuras, fabricadas con materiales avanzados, que puedan cumplir con requisitos de rendimiento espec\u00edficos en una amplia gama de campos de la ingenier\u00eda, incluidos los sectores aeroespacial, aeron\u00e1utico, marino, industrial, civil, automotriz y energ\u00e9tico.  <\/span><\/p>\n<p>[\/et_pb_text][et_pb_image src=\u00bbhttps:\/\/cimne.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/camms_r4.png\u00bb title_text=\u00bbcamms_r4&#8243; show_in_lightbox=\u00bbon\u00bb admin_label=\u00bbImage\u00bb _builder_version=\u00bb4.27.4&#8243; _module_preset=\u00bb1f4e2daa-a4c7-40db-b678-0b21ac6841bd\u00bb width=\u00bb60%\u00bb width_tablet=\u00bb60%\u00bb width_phone=\u00bb100%\u00bb width_last_edited=\u00bbon|phone\u00bb module_alignment=\u00bbcenter\u00bb custom_margin=\u00bb||32px||false|false\u00bb locked=\u00bboff\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb][\/et_pb_image][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row admin_label=\u00bb1px Line Row\u00bb _builder_version=\u00bb4.27.4&#8243; 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