Catálogo exhaustivo

Solvers de OpenFOAM

Consulta los solvers estándar de OpenFOAM clasificados por tipo de flujo, régimen de compresibilidad y física asociada.

Compresibilidad:
simpleFoamAmbas

Solver estacionario incompresible para flujo laminar o turbulento

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.

Régimen: Incompresible, Estacionario
Aplicación típica: Aerodinámica externa de vehículos y perfiles alares, tuberías, conductos de ventilación HVAC y dispositivos hidráulicos.
Relacionado: pimpleFoam, pisoFoamFicha técnica completa →
pimpleFoamAmbas

Solver transitorio incompresible con algoritmo híbrido PIMPLE

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.

Régimen: Incompresible, Transitorio
Aplicación típica: Desprendimiento periódico de vórtices (von Kármán), turbomaquinaria con mallas rotatorias (MRF y sliding mesh), aeroacústica y simulaciones LES.
Relacionado: simpleFoam, pisoFoamFicha técnica completa →
interFoamAmbas

Solver bifásico incompresible inmiscible con captura de interfaz (VOF)

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).

Régimen: Multifásico (2 fases), Transitorio
Aplicación típica: Rotura de presas (dam break), llenado de tanques, chapoteo (sloshing), aerodinámica marina con olas libres y atomización de chorros.
Relacionado: multiphaseInterFoam, interIsoFoamFicha técnica completa →
buoyantSimpleFoamAmbas

Solver estacionario para flujo con flotabilidad y transferencia térmica

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.

Régimen: Térmico / Flotabilidad, Estacionario
Aplicación típica: Convección natural en recintos cerrados, refrigeración de electrónica, ventilación con estratificación térmica y colectores solares.
Relacionado: buoyantPimpleFoam, chtMultiRegionSimpleFoamFicha técnica completa →
rhoSimpleFoamAmbas

Solver estacionario para flujos compresibles de gas a cualquier número de Mach

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.

Régimen: Compresible, Estacionario
Aplicación típica: Toberas, difusores, compresores de gas, aerodinámica de alta velocidad y turbinas de gas.
Relacionado: simpleFoam, rhoPimpleFoamFicha técnica completa →
chtMultiRegionSimpleFoamAmbas

Solver de transferencia de calor conjugada (CHT) entre fluidos y sólidos

Permite simular dominios acoplados compuestos por regiones fluidas y regiones sólidas con conducción, convección y radiación acopladas en la interfaz mediante parches turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed.

Régimen: Multirregión CHT, Estacionario
Aplicación típica: Refrigeración de microprocesadores, intercambiadores de calor de placas/tubos, motores de combustión y frenos de disco.
Relacionado: buoyantSimpleFoam, chtMultiRegionFoamFicha técnica completa →
icoFoamAmbas

Solver transitorio laminar para flujo incompresible newtoniano

Resuelve Navier–Stokes incompresible con el algoritmo PISO. Es apropiado para casos laminares de aprendizaje y verificación con paso temporal controlado.

Régimen: Transitorio, laminar
Aplicación típica: Cavidad con tapa móvil, flujo de Poiseuille transitorio y casos canónicos de bajo Reynolds.
Relacionado: pimpleFoam, simpleFoamFicha técnica completa →
rhoPimpleFoamOpenCFD

Flujo compresible transitorio con acoplamiento PIMPLE y energía

Solver basado en densidad termodinámica para flujo compresible, transferencia de calor y régimen laminar o turbulento.

Régimen: Transitorio, subsónico o transónico
Aplicación típica: Ondas de presión, llenado compresible, aerodinámica transitoria y transitorios térmicos de gases.
Relacionado: rhoSimpleFoam, pimpleFoamFicha técnica completa →
laplacianFoamOpenCFD

Ecuación de difusión transitoria para un campo escalar

Resuelve una ecuación laplaciana transitoria, útil para conducción térmica simple, difusión y verificación de discretización.

Régimen: Difusión transitoria
Aplicación típica: Conducción 1D/2D, difusión escalar y comparación con soluciones analíticas.

Selección de aplicación

Elige el solver a partir de las ecuaciones y escalas, no por parecido del nombre

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.

1

Régimen temporal

Decide si buscas un equilibrio o una evolución física.

  • Estacionario con SIMPLE
  • Transitorio con PISO/PIMPLE
  • Resolución temporal de las escalas relevantes
2

Propiedades del fluido

Determina si densidad, energía o fases deben evolucionar.

  • Mach y compresibilidad
  • Transferencia térmica y flotabilidad
  • Interfaz, partículas o reacción
3

Coste y evidencia

Ajusta la complejidad al objetivo de ingeniería.

  • Métricas requeridas
  • Malla y tiempo disponibles
  • Casos de validación comparables

Árbol de decisión mínimo

Una secuencia corta para convertir la consulta en una decisión técnica trazable.

  1. 01Definir física y objetivo
  2. 02Elegir estacionario o transitorio
  3. 03Determinar compresibilidad y fases
  4. 04Confirmar modelos compatibles
  5. 05Validar con un caso canónico

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.