07/03/2026
🪂 La verdadera comprensión de la aerodinámica nace donde la teoría se encuentra con la práctica. Te animo a que busques siempre aprender de quienes no solo dominan los libros en la comodidad de un escritorio, sino que también han sentido la presión del viento en un túnel y el desafío de construir que algo se mantenga en el aire.
🧑🏫El mérito de un profesor no está en transcribir un libro al pizarrón, sino en la capacidad de transmitir experiencias del mundo real. Busca esa conexión entre las ecuaciones y el vuelo; ahí es donde ocurre el verdadero aprendizaje.
👉Encuentra los enlaces a las presentaciones previas en la sección de comentarios.
Pimentel_Aerodynamics_7.pdf
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19/01/2026
¡Aprender aerodinámica no debe ser aburrido! ✈🥱
En esta ocasión, les compartimos el enlace de descarga a la primera presentación (PDF; en inglés) sobre la asignatura de Aerodinámica para estudiantes de licenciatura.
En nuestra opinión, enseñar es mucho más que transcribir libros de texto en una pizarra o asignar montañas de tareas. Si los estudiantes no son capaces de comprender la finalidad de su esfuerzo, perderán el interés rápidamente. En la era de la IA y YouTube, el aprendizaje por 'fuerza bruta' está obsoleto; como ingenieros, debemos centrarnos en la aplicación significativa del conocimiento.
Pimentel_Aerodynamics_1.pdf
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13/11/2025
👉 La segunda parte de la serie de presentaciones "Fundamentos teóricos y práctica del Método de Lattice-Boltzmann" está disponible.
En esta parte se hace mención a los principales desafíos del CFD tradicional basado en mallas: el discretizado espacial y el modelado de la turbulencia. También se hace la introducción formal al LBM mediante un modelo de reticulado automático de gas, el cual puede ser analizado desde el código fuente (generado por IA en lenguaje Python) para una mejor comprensión. 🤓
Método de Lattice-Boltzmann (parte 2)
Contenido:2. LOS DESAFÍOS DEL CFD TRADICIONAL00:10 Discretizado espacial03:11 Modelado de la turbulencia3. EL MÉTODO DE LAS PSEUDO-PARTÍCULAS10:34 Esquemas d...
05/09/2025
💻 CUANDO LAS COMPUTADORAS TAMBIÉN SE 3QU1V0CAN: El caso de Ansys
Ansys es, sin duda, un referente en el mundo de la simulación por computadora, utilizado extensivamente en la industria y la academia. No obstante, como todo software, no está exento de "bugs" 🪲 o errores de programación que pueden alterar su funcionalidad y producir resultados incorrectos.
Un claro ejemplo de esto se encuentra en el módulo Results de Ansys Workbench, donde se ha detectado una incongruencia visual al simular un caso muy sencillo: un flujo no viscoso a través de un perfil aerodinámico. 🛩
El problema radica en la aparición de una "capa límite" modelada, mediante la solución de Ansys Fluent. Por definición, la aparición de esta región en el flujo es una consecuencia directa de la viscosidad del fluido 🫗. Bajo este supuesto, y en un caso sin viscosidad, la capa límite simplemente no debería existir. Sin embargo, el software la muestra, contradiciendo un principio fundamental de la mecánica de fluidos.
Si quieres conocer los detalles de este error, te invito a seguir el enlace al artículo (en inglés) en la descripción del video. ¿Será que ya ha sido corregido en la versión más reciente del programa? 🧐
BUG in ANSYS Fluent (2024 R2)
Inviscid flow past a NACA 0006 airfoil at AoA=0 degrees. Some kind of modelled boundary layer (within the first layer mesh) is shown in the Results module, b...
24/08/2025
CASO X-EIR: SIMULACIÓN AERODINÁMICA CON HÉLICES 🚁
En el campo de la dinámica de fluidos computacional (CFD) convencional, la simulación de componentes móviles como rotores o hélices presenta un desafío significativo, ya que requiere que la malla se modifique en cada paso temporal, lo que aumenta la complejidad y los costos computacionales. Aunque existen técnicas para restringir esta modificación a regiones específicas, el proceso de re-mallado sigue siendo un factor limitante, especialmente en problemas con altas velocidades de rotación que demandan pasos de tiempo muy cortos.
Una de las ventajas clave del método de Lattice-Boltzmann (LBM) es que, al no utilizar una malla convencional, evita el re-mallado en su totalidad. En lugar de eso, utiliza una retícula fija en el espacio, y el software simplemente identifica qué elementos corresponden al fluido y cuáles al sólido en cada iteración. Esto simplifica enormemente el proceso, haciendo que la simulación de partes móviles sea mucho más eficiente, lo que es crucial para capturar con precisión la física de rotores que giran a gran velocidad.
A modo de ejemplo, se muestra la simulación del vehículo aéreo no tripulado (VANT) híbrido, de despegue y aterrizaje vertical (VTOL, en inglés) diseñado y modelado por el M. en C. Luis A. Jiménez Ponce, profesor del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE). El software XFlow, basado en el método LBM, fue utilizado para esta simulación.
YUMA Engineering - VANT Híbrido
22/08/2025
👨🏫 ¿Quieres saber más acerca del Método de Lattice-Boltzmann?
Te invito a ver el video de presentación, seguido de la primera parte de la serie, donde se tocarán temas como la teoría cinética de partículas y la distribución de Maxwell-Boltzmann, fundamentales para comprender cómo funciona este método de vanguardia dentro del campo de la dinámica de fluidos computacional (CFD).
Método de Lattice-Boltzmann (presentación)
Esta es la presentación de la serie: "Fundamentos teóricos y práctica del Método de Lattice-Boltzmann", la cual es la actualización de una presentación que p...
13/08/2025
EXPERIENCIA: VENTAJAS DEL MÉTODO DE LATTICE-BOLTZMANN (LBM)
💻 El método de Lattice-Boltzmann (LBM) es una técnica computacional de simulación de fluidos que se ha popularizado como alternativa a los métodos tradicionales. A diferencia de las simulaciones que aproximan las ecuaciones macroscópicas de Navier-Stokes, el LBM modela el flujo a un nivel mesoscópico, basándose en la interacción de partículas ficticias en una retícula. Este enfoque permite que el comportamiento del fluido, como su presión y velocidad, emerja de manera natural de estas interacciones, lo que lo hace muy efectivo para fenómenos transitorios y fluidos complejos.
Una de las grandes ventajas del LBM en la aerodinámica es su eficiencia computacional. Al simplificar la resolución del problema y evitar la necesidad de matrices complejas, el tiempo de cálculo se reduce considerablemente, lo que lo convierte en una opción ideal para simular fenómenos como la separación de flujo y la turbulencia 💨. Además, su arquitectura permite una fácil implementación en hardware de computación paralela, lo que lo hace escalable para simulaciones a gran escala en proyectos de diseño aeronáutico.
El LBM también destaca por su robustez al trabajar con geometrías complejas. Se adapta fácilmente a formas irregulares sin requerir mallas estructuradas. Su naturaleza basada en partículas simplifica la aplicación de condiciones de contorno y la inclusión de otros fenómenos físicos. Por todo esto, el LBM se está estableciendo como una herramienta fundamental para la investigación y el diseño aerodinámico, ofreciendo una forma eficiente de simular fenómenos que son difíciles de abordar con métodos convencionales.
*Este texto ha sido mayormente generado con IA (Google Gemini 2.5 Flash). La animación es propia, generada mediante una simulación con el programa comercial XFlow.
YUMA Engineering - semi-ala Halcón 2 (Horizontec)
Simulación aerodinámica de la semi-ala (con superficie hipersustentadora desplegada) en condiciones cercanas al desplome.
12/08/2025
SIMULACIÓN AERODINÁMICA DE PRECISIÓN: HALCÓN II DE HORIZONTEC 🛩
El proyecto Halcón de la empresa mexicana 🇲🇽 Horizontec se ha consolidado como un hito en la industria aeronáutica nacional reciente. Ha logrado diseñar, construir y hacer volar dos prototipos de aeronave deportiva ligera (LSA), y se prepara para el inicio de su fase de producción en serie.
Durante el diseño aerodinámico del Halcón II, se realizó una simulación no estacionaria de precisión para una condición de vuelo crítica: un elevado ángulo de ataque, cercano al punto de pérdida aerodinámica. Para llevar a cabo esta simulación, basada en el método de Lattice-Boltzmann (LBM), se requirió una gran capacidad de cómputo y conocimientos especializados. En este sentido, la empresa consultora YUMA Engineering fue la primera en proveer el expertise, las licencias de software y la infraestructura de cálculo necesaria.
La animación resultante muestra de manera detallada las regiones de separación del flujo sobre la semi-ala, así como la formación del torbellino de punta de ala. Este tipo de simulación, además de ser visualmente llamativa, es fundamental para obtener datos de referencia críticos para la seguridad operacional de la aeronave, como el coeficiente de sustentación máximo (CL_max) y el coeficiente de momento de cabeceo (Cm).
Para conocer más detalles acerca de la simulación, visita:
https://www.dropbox.com/scl/fi/9efu6t909wjxu19adf0rf/Resultados_Yuma_Horizontec-versi-n-de-distribuci-n.pdf?rlkey=jhbnhgqh7vpqbg2c0s3qa7oxk&st=7rnhpqqh&dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=IdozLBACjK4
YUMA Engineering - Halcón 2 (Horizontec)
Simulación aerodinámica en condiciones cercanas al desplome mediante el programa XFlow.
12/08/2025
DISEÑO DE UN ALA SEMI-FLEXIBLE: LECCIONES APRENDIDAS
La ingeniería es acción. Se trata de actuar, de hacer, sin esperar a tener las condiciones de trabajo, el equipo o el conocimiento suficiente. La experiencia se adquiere sobre la marcha. Si esperamos el momento ideal para empezar, nunca lo haremos.
Pero, ¿qué se aprende realmente al diseñar, construir y probar una simple ala?
💨 Aerodinámica: Idealmente, aprenderás a seleccionar o diseñar el perfil y la configuración del ala basándote en las características aerodinámicas y de estabilidad deseadas. Podrás usar herramientas computacionales, como dinámica de fluidos computacional (CFD), e incluso realizar pruebas en un túnel de viento si tienes el equipo y las instalaciones necesarias.
💻 Modelado: Adquirirás las habilidades para dibujar la geometría virtualmente con programas de diseño asistido por computadora (CAD). Esto te permitirá realizar las modificaciones necesarias para seleccionar la configuración que ofrezca las características deseadas, basándote en los análisis y pruebas (aerodinámicas, estructurales, de estabilidad, etc.) que hayas realizado.
🛠 Construcción: Seleccionarás los materiales más adecuados en función de su disponibilidad y costo. Además, desarrollarás las habilidades y técnicas necesarias para la construcción física del ala, prestando especial atención a los detalles. Pasar del papel o la pantalla a la realidad es un gran desafío, y te enfrentarás a un mundo de diferencias y nuevos retos.
PTERODÁCTILO ESTABILIDAD
11/08/2025
SÓLO POR DIVERSIÓN: PARACAÍDAS A ESCALA REAL
Aquí no se midió ningún parámetro de ingeniería en particular, sino que esta prueba fue realizada sólo por diversión, ya que una de las mejores formas de sentir la fuerza 💪 que genera un paracaídas, o llamado de una forma más técnica, "dispositivo aerodinámico desplegable", es durante el arrastre en tierra.
El paracaídas que se muestra está compuesto de una copa cónica, la cual presenta ángulos de oscilación menos pronunciados durante la fase de descenso, comparado, por ejemplo, con paracaídas parabólicos o circulares planos. Incluso, este diseño puede llegar a ser más eficiente, reduciendo la velocidad terminal, y por tanto, propiciando una menor fuerza de impacto contra el suelo durante el aterrizaje.
Si quieres conocer cómo está compuesto un paracaídas de verdad, el tipo de materiales y costuras que se utilizan, o simplemente por curiosidad, este fue donado y puedes solicitarlo en el laboratorio de aerodinámica de la ESIME Ticomán y divertirte con tus compañeros y amigos aeronáuticos. ¡Sentir la fuerza del viento es más divertido de lo que parece! 😄
Implicados: Paola, Medrano, Noguerón, Daniel, y Pimentel.
Paracaídas cónico (ESIME Ticomán)