Navarro y Soler Cad-Plm Software

Navarro y Soler Cad-Plm Software Distribuidor Oficial de Siemens Industry Software en los productos del portfolio NX. Distribuidor Oficial de ANSYS y servicios de Ingeniería.

𝗠𝗼𝗱𝗲𝗹𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗷𝘂𝗻𝘁𝗮𝘀 𝗮𝗱𝗵𝗲𝘀𝗶𝘃𝗮𝘀 𝗲𝗻 𝗔𝗻𝘀𝘆𝘀 𝗠𝗲𝗰𝗵𝗮𝗻𝗶𝗰𝗮𝗹 🏗️Las uniones adhesivas son cada vez más comunes en automoción, aeroesp...
02/09/2026

𝗠𝗼𝗱𝗲𝗹𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗷𝘂𝗻𝘁𝗮𝘀 𝗮𝗱𝗵𝗲𝘀𝗶𝘃𝗮𝘀 𝗲𝗻 𝗔𝗻𝘀𝘆𝘀 𝗠𝗲𝗰𝗵𝗮𝗻𝗶𝗰𝗮𝗹 🏗️

Las uniones adhesivas son cada vez más comunes en automoción, aeroespacial y electrónica, donde se busca reducir peso y mejorar la distribución de cargas. Su comportamiento es altamente no lineal y depende de la interacción entre apertura, cizalla y energía de fractura, por lo que una simulación precisa es clave para predecir rigidez, resistencia y modos de fallo. 🔍

𝗔𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁𝗼𝘀 𝗰𝗹𝗮𝘃𝗲 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗹𝗮𝗱𝗼 𝗮𝗱𝗵𝗲𝘀𝗶𝘃𝗼:
🔹 𝗟𝗲𝘆 𝘁𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻‑𝘀𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻: define rigidez inicial, tensiones máximas y energías de fractura en modos I/II.
🔹 𝗖𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗱𝗮𝗻̃𝗼: tensión máxima, energía crítica o modelos mixtos como Benzeggagh–Kenane.
🔹 𝗘𝘃𝗼𝗹𝘂𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗮𝗻̃𝗼: bilineal o exponencial para capturar degradación progresiva.
🔹 𝗘𝘀𝗽𝗲𝘀𝗼𝗿 𝗱𝗲𝗹 𝗮𝗱𝗵𝗲𝘀𝗶𝘃𝗼: influye directamente en la rigidez global y distribución de tensiones.
🔹 𝗠𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗳𝗮𝘇: elementos cohesivos uniformes para evitar inestabilidades numéricas.

Un flujo de trabajo basado en elementos cohesivos (CZM) permite simular delaminación, despegue y fallo por cizalla con alta fidelidad, validando el comportamiento de la unión antes de fabricar prototipos y optimizando espesores, geometrías y materiales adhesivos. ⚙️

En Navarro y Soler ayudamos a modelar uniones adhesivas y a predecir su comportamiento mediante simulación estructural avanzada. 👉 https://www.nysplm.com/ansys/ansys-mechanical/

𝗖𝗙𝗗 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗛𝗩𝗔𝗖 𝗶𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝗶𝗮𝗹: 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗼𝗿𝘁 𝘁𝗲́𝗿𝗺𝗶𝗰𝗼, 𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶𝗹𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝘆 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗺𝗶𝗻𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 🌀📡Optimizar sistemas HVAC industrial...
24/08/2026

𝗖𝗙𝗗 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗛𝗩𝗔𝗖 𝗶𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝗶𝗮𝗹: 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗼𝗿𝘁 𝘁𝗲́𝗿𝗺𝗶𝗰𝗼, 𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶𝗹𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝘆 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗺𝗶𝗻𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 🌀📡

Optimizar sistemas HVAC industriales exige comprender cómo se comporta el aire dentro del entorno real. La simulación CFD permite analizar con precisión la distribución de temperaturas, los patrones de ventilación y el transporte de contaminantes en espacios complejos, aportando datos que no se pueden obtener únicamente con mediciones físicas.

📍 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗼𝗿𝘁 𝘁𝗲́𝗿𝗺𝗶𝗰𝗼 𝘆 𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻
La CFD permite evaluar gradientes térmicos, zonas de sobrecalentamiento, estratificación y la interacción entre cargas internas y difusores. Esto facilita validar el confort térmico y ajustar configuraciones para mejorar la eficiencia energética del sistema.

🌬️ 𝗩𝗲𝗻𝘁𝗶𝗹𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝘆 𝗿𝗲𝗻𝗼𝘃𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗮𝗶𝗿𝗲
Mediante modelos avanzados en Ansys, es posible estudiar la eficacia de la ventilación, identificar zonas de estancamiento y analizar la distribución de caudales. Esto ayuda a optimizar difusores, rejillas y rutas de extracción para garantizar una renovación de aire adecuada.

🧪 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗮𝗺𝗶𝗻𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 𝘆 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗮𝗺𝗯𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹
La simulación del transporte de partículas, gases o aerosoles permite anticipar riesgos, validar estrategias de dilución y diseñar sistemas HVAC que cumplan requisitos de calidad del aire en entornos industriales, laboratorios o salas técnicas.

📊 𝗜𝗻𝗴𝗲𝗻𝗶𝗲𝗿𝗶́𝗮 𝗯𝗮𝘀𝗮𝗱𝗮 𝗲𝗻 𝗱𝗮𝘁𝗼𝘀
La CFD aporta una base cuantitativa para comparar configuraciones, reducir incertidumbre y tomar decisiones de diseño con mayor precisión. Es una herramienta clave para mejorar rendimiento, seguridad y eficiencia en instalaciones industriales.

En Navarro y Soler ayudamos a las empresas a integrar simulación avanzada CFD con Ansys para optimizar sus sistemas HVAC industriales y mejorar la calidad del aire en planta. 👉 https://www.nysplm.com/

𝗔𝘂𝘁𝗼𝗺𝗮𝘁𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗔𝗠 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗽𝗹𝗮𝗻𝘁𝗶𝗹𝗹𝗮𝘀 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀 🛠️Las plantillas condicionales permiten automatizar el CAM apl...
21/08/2026

𝗔𝘂𝘁𝗼𝗺𝗮𝘁𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗔𝗠 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗽𝗹𝗮𝗻𝘁𝗶𝗹𝗹𝗮𝘀 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀 🛠️

Las plantillas condicionales permiten automatizar el CAM aplicando reglas que seleccionan operaciones, herramientas y parámetros en función de la geometría detectada. El sistema interpreta características mediante Feature Recognition y ejecuta la estrategia adecuada sin intervención manual, garantizando coherencia y reduciendo tiempos de programación. 🔍

Este enfoque convierte la intención del proceso en un flujo reproducible: una vez definidas las condiciones, el CAM adapta automáticamente el mecanizado a cualquier pieza compatible, minimizando errores y estandarizando resultados en producción. 🚀

En Navarro y Soler te ayudamos a implantar automatización avanzada del CAM mediante plantillas condicionales. 👉 https://www.nysplm.com/siemens-nx-software/siemens-nx-cam-software/

𝗔𝘂𝘁𝗼𝗺𝗮𝘁𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗴𝗲𝗼𝗺𝗲𝘁𝗿𝗶́𝗮𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝗷𝗮𝘀 𝗰𝗼𝗻 𝗔𝗹𝗴𝗼𝗿𝗶𝘁𝗵𝗺𝗶𝗰 𝗠𝗼𝗱𝗲𝗹𝗶𝗻𝗴 📐Algorithmic Modeling en NX CAD permite generar geomet...
17/08/2026

𝗔𝘂𝘁𝗼𝗺𝗮𝘁𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗴𝗲𝗼𝗺𝗲𝘁𝗿𝗶́𝗮𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝗷𝗮𝘀 𝗰𝗼𝗻 𝗔𝗹𝗴𝗼𝗿𝗶𝘁𝗵𝗺𝗶𝗰 𝗠𝗼𝗱𝗲𝗹𝗶𝗻𝗴 📐

Algorithmic Modeling en NX CAD permite generar geometrías complejas mediante lógica visual, conectando nodos que definen relaciones paramétricas, reglas de diseño y transformaciones geométricas. Este enfoque es especialmente útil cuando la complejidad del modelo supera lo que puede gestionarse con operaciones tradicionales o cuando se requiere una variabilidad elevada sin comprometer la robustez del diseño.

La automatización se basa en construir un flujo lógico donde cada nodo controla parámetros, curvas, superficies o cuerpos, permitiendo que la geometría se adapte automáticamente a cambios en las condiciones de entrada. Esto facilita crear patrones avanzados, estructuras repetitivas, gradientes geométricos o configuraciones que dependen de ecuaciones y restricciones matemáticas.

El resultado es un modelo altamente flexible, capaz de generar múltiples variantes sin rehacer operaciones, reduciendo tiempos de desarrollo y minimizando errores. En sectores donde la personalización, la optimización o la complejidad geométrica son críticas, Algorithmic Modeling se convierte en una herramienta clave dentro del flujo de diseño.

En Navarro y Soler te ayudamos a implantar metodologías avanzadas de automatización geométrica y a sacar el máximo partido de Algorithmic Modeling en NX CAD. 👉 https://www.nysplm.com/siemens-nx-software/nx-cad-software/

𝗢𝗽𝘁𝗶𝗺𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗶́𝗻𝗲𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗺𝗶𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗮𝗹𝘁𝗮 𝘃𝗲𝗹𝗼𝗰𝗶𝗱𝗮𝗱 ⚡En diseños de alta velocidad, la calidad de la señal depende...
14/08/2026

𝗢𝗽𝘁𝗶𝗺𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗶́𝗻𝗲𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗺𝗶𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗮𝗹𝘁𝗮 𝘃𝗲𝗹𝗼𝗰𝗶𝗱𝗮𝗱 ⚡

En diseños de alta velocidad, la calidad de la señal depende directamente del comportamiento electromagnético de las líneas de transmisión. La optimización se centra en controlar impedancias, minimizar reflexiones y reducir pérdidas por acoplamiento o dispersión, especialmente cuando se trabaja con frecuencias elevadas y transiciones rápidas. 🔍

Aspectos clave en la optimización:
🔹𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹 𝗱𝗲 𝗶𝗺𝗽𝗲𝗱𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮: ajuste geométrico y dieléctrico para mantener Z₀ estable.
🔹𝗠𝗶𝗻𝗶𝗺𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗱𝗶𝗮𝗳𝗼𝗻𝗶́𝗮: separación, apantallamiento y rutas de retorno bien definidas.
🔹𝗚𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀: pads, vias, conectores y cambios de capa optimizados.
🔹𝗠𝗼𝗱𝗲𝗹𝗮𝗱𝗼 𝗲𝗹𝗲𝗰𝘁𝗿𝗼𝗺𝗮𝗴𝗻𝗲́𝘁𝗶𝗰𝗼 𝟯𝗗: extracción precisa de parámetros S y análisis de integridad de señal.
🔹𝗔𝗹𝗶𝗻𝗲𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗰𝗼𝗻 𝗿𝗲𝗾𝘂𝗶𝘀𝗶𝘁𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗲𝘆𝗲‑𝗱𝗶𝗮𝗴𝗿𝗮𝗺: validación de jitter, margen y apertura.

Un flujo de trabajo basado en simulación permite evaluar efectos de dispersión, pérdidas dieléctricas y acoplamientos parásitos antes de fabricar el PCB, garantizando integridad de señal en buses de alta velocidad como DDR, PCIe o SerDes. 🧬

En Navarro y Soler te ayudamos a optimizar líneas de transmisión y a validar integridad de señal mediante simulación electromagnética avanzada. 👉

𝗢𝗽𝘁𝗶𝗺𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗮𝗲𝗿𝗼𝗱𝗶𝗻𝗮́𝗺𝗶𝗰𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗮𝗱𝗷𝗼𝗶𝗻𝘁 𝘀𝗼𝗹𝘃𝗲𝗿 𝗲𝗻 𝗙𝗹𝘂𝗲𝗻𝘁 🌀El adjoint solver de Ansys Fluent permite identificar de forma...
10/08/2026

𝗢𝗽𝘁𝗶𝗺𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗮𝗲𝗿𝗼𝗱𝗶𝗻𝗮́𝗺𝗶𝗰𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗮𝗱𝗷𝗼𝗶𝗻𝘁 𝘀𝗼𝗹𝘃𝗲𝗿 𝗲𝗻 𝗙𝗹𝘂𝗲𝗻𝘁 🌀

El adjoint solver de Ansys Fluent permite identificar de forma directa cómo cada región de la geometría afecta a la función objetivo (arrastre, sustentación, presión, pérdidas…). A partir de esta sensibilidad, el sistema genera deformaciones automáticas que optimizan la forma sin necesidad de barridos paramétricos tradicionales. 🔬

Principales capacidades técnicas del adjoint:

🔹Cálculo de sensibilidades: determina el impacto local de la geometría sobre la función objetivo.
🔹Deformación automática de superficies: genera modificaciones óptimas basadas en gradientes.
🔹Optimización multiobjetivo: permite equilibrar arrastre, sustentación, pérdidas o uniformidad de flujo.
🔹Compatibilidad con mallas complejas: funciona con mallas no estructuradas y geometrías reales.
🔹Reducción drástica de iteraciones: evita exploraciones paramétricas extensas, acelerando el proceso de diseño.

El resultado es un flujo de trabajo altamente eficiente para mejorar aerodinámica, reducir pérdidas y optimizar componentes como perfiles, carenados, conductos o álabes. ⚙️

En Navarro y Soler te ayudamos a implementar optimización aerodinámica avanzada con adjoint solver en Fluent. 👉 https://www.nysplm.com/ansys/ansys-fluent/

𝗢𝗽𝘁𝗶𝗺𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗯𝗮𝘀𝗮𝗱𝗮 𝗲𝗻 𝗴𝗿𝗮𝗱𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 𝘃𝘀. 𝗼𝗽𝘁𝗶𝗺𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗲𝘀𝘁𝗼𝗰𝗮́𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮🎯En Ansys Mechanical existen dos enfoques principales p...
05/08/2026

𝗢𝗽𝘁𝗶𝗺𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗯𝗮𝘀𝗮𝗱𝗮 𝗲𝗻 𝗴𝗿𝗮𝗱𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 𝘃𝘀. 𝗼𝗽𝘁𝗶𝗺𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗲𝘀𝘁𝗼𝗰𝗮́𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮🎯

En Ansys Mechanical existen dos enfoques principales para resolver problemas de optimización: los métodos basados en gradientes y los estocásticos. La elección entre uno u otro depende del tipo de función objetivo, la complejidad del espacio de diseño y la presencia de no linealidades fuertes.

La optimización basada en gradientes utiliza derivadas para identificar la dirección de mejora. Es muy eficiente en problemas suaves y continuos, permite convergencias rápidas y es ideal para ajustes finos de parámetros cuando la respuesta estructural es estable y diferenciable. Su principal limitación aparece en funciones con múltiples mínimos locales o comportamientos altamente no lineales.

La optimización estocástica, en cambio, explora el espacio de diseño mediante variación aleatoria controlada. Métodos como algoritmos genéticos o muestreo evolutivo permiten encontrar soluciones robustas en problemas con discontinuidades, topologías cambiantes o múltiples óptimos. A cambio, requieren más evaluaciones y mayor coste computacional.

En Mechanical, combinar ambos enfoques dentro de un flujo de trabajo híbrido permite acelerar la convergencia sin perder capacidad exploratoria, especialmente en diseños complejos o multifísicos.

En Navarro y Soler te ayudamos a seleccionar y configurar las estrategias de optimización más adecuadas para tus modelos en Ansys Mechanical. 👉 https://www.nysplm.com/ansys/ansys-mechanical/

𝗗𝗶𝘀𝗲𝗻̃𝗼 𝗱𝗲 𝗽𝗶𝗲𝘇𝗮𝘀 𝗺𝘂𝗹𝘁𝗶𝗰𝘂𝗲𝗿𝗽𝗼 𝘆 𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝘀𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻𝘁𝗲El enfoque multicuerpo en NX CAD permite desarroll...
03/08/2026

𝗗𝗶𝘀𝗲𝗻̃𝗼 𝗱𝗲 𝗽𝗶𝗲𝘇𝗮𝘀 𝗺𝘂𝗹𝘁𝗶𝗰𝘂𝗲𝗿𝗽𝗼 𝘆 𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝘀𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻𝘁𝗲

El enfoque multicuerpo en NX CAD permite desarrollar geometrías complejas dentro de un único modelo, manteniendo coherencia paramétrica entre zonas que comparten operaciones. Esta arquitectura facilita controlar la intención de diseño y reducir dependencias innecesarias. 🔎

Las estrategias de separación inteligente (como Extract Body o Wave Geometry Linker) permiten dividir el modelo en piezas independientes conservando asociatividad y actualizaciones automáticas desde el modelo maestro. Esto mejora la estabilidad del diseño, acelera la creación de variantes y reduce errores en ensamblajes posteriores. ⚙️

En Navarro y Soler te ayudamos a implantar metodologías multicuerpo avanzadas y a optimizar tus flujos de diseño en NX CAD. 👉 https://www.nysplm.com/siemens-nx-software/nx-cad-software/

𝗢𝗽𝘁𝗶𝗺𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗺𝗼𝘃𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼𝘀 𝗻𝗼 𝗰𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 (𝗹𝗶𝗻𝗸𝗶𝗻𝗴) 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗿𝗲𝗱𝘂𝗰𝗶𝗿 𝘁𝗶𝗲𝗺𝗽𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗰𝗶𝗰𝗹𝗼  ⚙️📐🛠️En mecanizado CNC, los movimient...
29/07/2026

𝗢𝗽𝘁𝗶𝗺𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗺𝗼𝘃𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼𝘀 𝗻𝗼 𝗰𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 (𝗹𝗶𝗻𝗸𝗶𝗻𝗴) 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗿𝗲𝗱𝘂𝗰𝗶𝗿 𝘁𝗶𝗲𝗺𝗽𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗰𝗶𝗰𝗹𝗼 ⚙️📐🛠️
En mecanizado CNC, los movimientos no cortantes representan un porcentaje significativo del tiempo total de ciclo. Aunque no generan arranque de material, sí condicionan la eficiencia global del proceso. La optimización del linking se basa en reducir desplazamientos innecesarios, minimizar alturas de retracción y garantizar transiciones fluidas entre trayectorias. 🔍

Desde un punto de vista técnico, el control del linking afecta directamente a:

🔹Alturas de seguridad y su relación con la cinemática de la máquina.
🔹Transiciones tangenciales que evitan cambios bruscos de dirección.
🔹Movimientos en plano para reducir retracciones verticales innecesarias.

Aproximaciones y salidas optimizadas que mantienen la herramienta en condiciones estables.

Una configuración adecuada permite que la herramienta permanezca más tiempo en zonas eficientes del recorrido, reduciendo aceleraciones y deceleraciones que penalizan el ciclo. En piezas con múltiples operaciones o mecanizados 3D complejos, esta optimización puede suponer reducciones de tiempo acumuladas muy relevantes. ⚡

Además, un linking bien parametrizado disminuye el desgaste de guías, husillos y servos, mejorando la estabilidad del proceso y prolongando la vida útil de la máquina. En entornos de producción repetitiva, este impacto es especialmente notable. 🏭

En Navarro y Soler te ayudamos a optimizar tus estrategias CAM y a reducir tiempos de ciclo mediante configuraciones avanzadas de linking. 👉 https://www.nysplm.com/siemens-nx-software/siemens-nx-cam-software/

𝗦𝗶𝗺𝘂𝗹𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝘁é𝗿𝗺𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗲 𝗲𝗹𝗲𝗰𝘁𝗿ó𝗻𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗲 𝗽𝗼𝘁𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗜𝗰𝗲𝗽𝗮𝗸 🌡️⚡ La electrónica de potencia trabaja con densidades de corrie...
27/07/2026

𝗦𝗶𝗺𝘂𝗹𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝘁é𝗿𝗺𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗲 𝗲𝗹𝗲𝗰𝘁𝗿ó𝗻𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗲 𝗽𝗼𝘁𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗜𝗰𝗲𝗽𝗮𝗸 🌡️⚡

La electrónica de potencia trabaja con densidades de corriente elevadas y genera pérdidas térmicas que, si no se gestionan correctamente, pueden provocar sobrecalentamiento, reducción de vida útil o fallos críticos. Icepak permite modelar estos fenómenos mediante simulación CFD térmica especializada, integrando conducción, convección y radiación en un único entorno de análisis.

Este enfoque permite evaluar con precisión la distribución de temperaturas en semiconductores, IGBTs, MOSFETs y módulos de potencia, así como analizar la eficiencia de disipadores, heatpipes, cold plates o sistemas de refrigeración líquida. También facilita estudiar la interacción térmica entre PCB, encapsulados y carcasas, obteniendo una visión completa del comportamiento del sistema.

Un modelado térmico riguroso permite identificar hotspots, optimizar la gestión térmica desde fases tempranas del diseño, reducir prototipos físicos y aumentar la fiabilidad global del dispositivo. En aplicaciones de potencia, esta precisión es clave para garantizar rendimiento y durabilidad.

En Navarro y Soler te ayudamos a implementar metodologías térmicas avanzadas y a optimizar tus diseños de electrónica de potencia con Icepak. 👉 https://www.nysplm.com/ansys/ansys-icepak/

Dirección

Plaza Alqueria De La Culla 4
Alfafar
46910

Horario de Apertura

Lunes 09:00 - 14:00
16:00 - 19:00
Martes 09:00 - 14:00
16:00 - 19:00
Miércoles 09:00 - 14:00
16:00 - 19:00
Jueves 09:00 - 14:00
16:00 - 19:00
Viernes 08:00 - 15:00

Teléfono

961841840

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