Programación orientada a objetos aplicada a simulaciones de flujos dominados por vorticidad - Parte 1: Aspectos de implementación

Autores
Pérez Segura, Martín E.; Brewer, Alejandro T.; Preidikman, Sergio
Año de publicación
2019
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
artículo
Estado
versión publicada
Descripción
Fil: Pérez Segura, Martín E. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Estudios Avanzados en Ingeniería y Tecnología; Argentina.
Fil: Pérez Segura, Martín E. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Departamento de Estructuras; Argentina.
Fil: Brewer, Alejandro T. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Departamento de Estructuras; Argentina.
Fil: Preidikman, Sergio. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Estudios Avanzados en Ingeniería y Tecnología; Argentina.
Fil: Preidikman, Sergio. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Departamento de Estructuras; Argentina.
A medida que los avances en la investigación científica e ingeniería impulsan la aparición de modelos cada vez más complejos, que exceden los métodos de análisis tradicionales, la multi-física computacional adquiere un papel más preponderante. Se han impuesto metas más ambiciosas en cuanto a la fidelidad de los modelos, promoviendo la sofisticación de las técnicas de análisis y generando nuevas exigencias para la modelación y para los proyectos de desarrollo de software. En este contexto, el paradigma de programación orientada a objetos constituye una alternativa importante a la hora de desarrollar software de simulación, debido a que facilita la implementación, lectura, mantenimiento, expansibilidad y flexibilidad del código resultante. Esto es, utilizando al “objeto” como elemento fundamental para el análisis y diseño del modelo de software. En consecuencia, es necesario conocer los principios y parámetros del paradigma a los fines de poder aprovechar las ventajas que proporciona por sobre otras alternativas. El presente trabajo proporciona un marco generalizado de simulación fluidodinámica basado en el método de red de vórtices inestacionario y no lineal, y un ejemplo de desarrollo de software de simulación dentro del paradigma orientado a objeto.
https://cimec.org.ar/ojs/index.php/mc/article/view/5993/6038
publishedVersion
Fil: Pérez Segura, Martín E. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Estudios Avanzados en Ingeniería y Tecnología; Argentina.
Fil: Pérez Segura, Martín E. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Departamento de Estructuras; Argentina.
Fil: Brewer, Alejandro T. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Departamento de Estructuras; Argentina.
Fil: Preidikman, Sergio. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Estudios Avanzados en Ingeniería y Tecnología; Argentina.
Fil: Preidikman, Sergio. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Departamento de Estructuras; Argentina.
Mecánica Aplicada
Materia
Programación orientada a objetos
Multi-física computacional
Mecánica computacional
Ingeniería
TECHNOLOGY
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
Repositorio
Repositorio Digital Universitario (UNC)
Institución
Universidad Nacional de Córdoba
OAI Identificador
oai:rdu.unc.edu.ar:11086/562057

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A medida que los avances en la investigación científica e ingeniería impulsan la aparición de modelos cada vez más complejos, que exceden los métodos de análisis tradicionales, la multi-física computacional adquiere un papel más preponderante. Se han impuesto metas más ambiciosas en cuanto a la fidelidad de los modelos, promoviendo la sofisticación de las técnicas de análisis y generando nuevas exigencias para la modelación y para los proyectos de desarrollo de software. En este contexto, el paradigma de programación orientada a objetos constituye una alternativa importante a la hora de desarrollar software de simulación, debido a que facilita la implementación, lectura, mantenimiento, expansibilidad y flexibilidad del código resultante. Esto es, utilizando al “objeto” como elemento fundamental para el análisis y diseño del modelo de software. En consecuencia, es necesario conocer los principios y parámetros del paradigma a los fines de poder aprovechar las ventajas que proporciona por sobre otras alternativas. El presente trabajo proporciona un marco generalizado de simulación fluidodinámica basado en el método de red de vórtices inestacionario y no lineal, y un ejemplo de desarrollo de software de simulación dentro del paradigma orientado a objeto.
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Mecánica Aplicada
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