Régimen temporal
Decide si buscas un equilibrio o una evolución física.
- Estacionario con SIMPLE
- Transitorio con PISO/PIMPLE
- Resolución temporal de las escalas relevantes
Consulta los solvers estándar de OpenFOAM clasificados por tipo de flujo, régimen de compresibilidad y física asociada.
simpleFoam es el solver estándar de OpenFOAM para flujos incompresibles en régimen permanente. Emplea el algoritmo SIMPLE (Semi-Implicit Method for Pressure-Linked Equations) para acoplar la ecuación de momento con la conservación de masa.
pimpleFoam combina los algoritmos PISO y SIMPLE para resolver flujos transitorios incompresibles permitiendo avanzar con números de Courant máximos superiores a 1 (Co > 1) gracias a sus bucles de corrección externa.
interFoam es el solver multifásico estrella de OpenFOAM para modelar dos fluidos inmiscibles (generalmente agua y aire) con tensión superficial mediante el método Volume of Fluid (VOF).
Resuelve las ecuaciones acopladas de momento, energía y continuidad para flujos con variaciones de densidad inducidas por temperatura bajo la acción de un campo gravitatorio g.
Resuelve flujos compresibles subsónicos, transónicos y supersónicos en régimen permanente acoplando la ecuación de estado termodinámica con las ecuaciones de Navier-Stokes promediadas por Favre.
Permite simular dominios acoplados compuestos por regiones fluidas y regiones sólidas con conducción, convección y radiación acopladas en la interfaz mediante parches turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed.
Resuelve Navier–Stokes incompresible con el algoritmo PISO. Es apropiado para casos laminares de aprendizaje y verificación con paso temporal controlado.
Solver basado en densidad termodinámica para flujo compresible, transferencia de calor y régimen laminar o turbulento.
Resuelve una ecuación laplaciana transitoria, útil para conducción térmica simple, difusión y verificación de discretización.
Selección de aplicación
La decisión principal es qué física debe resolverse y qué aproximaciones son aceptables. Después se determina el acoplamiento presión-velocidad, el tratamiento temporal y los modelos adicionales.
Decide si buscas un equilibrio o una evolución física.
Determina si densidad, energía o fases deben evolucionar.
Ajusta la complejidad al objetivo de ingeniería.
Una secuencia corta para convertir la consulta en una decisión técnica trazable.
Consejo de campo: Antes de migrar a un solver más complejo, confirma que el problema no está en las fronteras, las propiedades o la calidad de malla.