Maple T.A. es un potente sistema de evaluación y enseñanza en línea diseñado especialmente para aquellos cursos que involucren matemáticas. Sus inigualables capacidades permiten a los instructores evaluar realmente la comprensión de los conceptos basados en las matemáticas de sus estudiantes, lo que lo hace ideal para cursos de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (en inglés conocidos como STEM).
Durante este webinar tendrá la oportunidad de ver como trabaja Maple T.A. tanto desde el punto de vista del instructor como del estudiante. Aprenderá cómo funcionalidades como la notación matemática convencional en las preguntas y respuestas, la evaluación inteligente de respuestas, y sus amplias herramientas matemáticas y de visualización se aúnan para proporcionar a los instructores el entorno ideal para las tareas y evaluación en los cursos técnicos.
Este webinar se impartirá en idioma inglés.
Maplesoft
| Inicio | 07-10-2014, 16:00 (Europa\Madrid) |
| Clausura | 07-10-2014, 17:00 (Europa\Madrid) |
| Lugar | Online |
Desde su creación, los ordenadores han sido utilizados para resolver problemas complejos en ingeniería, ciencias y medicina. Hace veinte años, Microsoft sacó Windows 3.11; IBM el primer Thinkpad con una unidad de CD-Rom integrada; Al Gore acuño el término "superautopistas de la información"; y se introdujeron el primer disco duro Zip y los discos Zip, capaces de almacenar unos increibles 100MB de datos. También fue entonces cuando apareció publicado el primer volumen de Scientific Computing World, proporcionando a la hambrienta comunidad científica una ventana a los desarrollos en todo el mundo.
En ese momento, Maple, el programa de cálculo simbólico de Maplesoft ya tenía seis años. Incluso en su infancia, Maple convirtió a los ordenadores de machacadores muy rápidos de números a asistentes matemáticos reales: resolviendo ecuaciones, proporcionando comprobaciones, verificando cálculos y dando soporte matemático a numerosos campos. Durante los últimos 20 años hemos visto como estas herramientas han cambiado drásticamente la manera en que las organizaciones de ingeniería e instituos de investigación han avanzado en su conocimiento. Y hemos visto como han convertido su conocimiento en innovaciones comercialmente provechosas para la demanda de mejores soluciones a los problemas de los consumidores. Hoy en día, la tecnología se ha catapultado todavía más a medida que vemos el aumento de las impresoras 3D, interfaces sin contacto como las gafas de Google, y la invasión de la potencia computacional en cada faceta de nuestras vidas, más allá de ordenadores y teléfonos inteligentes, y en nuestros coches y televisores.
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Existen dos aspectos en la elaboración de la cerveza casera: el aspecto culinario y la parte de ingeniería. Muchos amantes de la cerveza empiezan elaborando su cerveza para mejorar una receta, intentan clonar su cerveza favorita o incluso simplemente para ver cómo funciona. Sin embargo, después de elaborar unos cuantos lotes queda claro que el proceso de elaboración también puede ser muy complicado desde el punto de vista ingenieril.
En la siguiente entrada del blog de COMSOL se explican los pasos y algunos consejos para la elaboración de la cerveza a través de la simulación.
En las películas, los robots pueden caminar, hablar, e incluso fingen ser humanos. Sus contrapartidas del mundo real son considerablemente más limitados. Pero este salto está disminuyendo, y Engineered Arts, una empresa de robótica en UK, está buscando cómo hacer que la realidad cada vez se acerque más a la ficción.
El producto actual, buque insignia de Engineered Art es RoboThespian, el actor robótico. RoboThespian es un humanoide de tamaño completo con un diseño inspirado en la biología, que es utilizado por centros docentes y de investigación en todo el mundo, para informar, entretener e investigar nuevos desarrollos en robótica. La tecnología de Maplesoft se utilizó en el diseño y modelado de los robots RoboThespian para su equilibrio y el habla. MapleSim, la plataforma de simulación y modelado a nivel de sistema de Maplesoft se utilizó para diseñar una pierna del robot humanoide análoga a la biológica, integrando un nuevo actuador, estudiando su estabilidad estática y dinámica, y construyendo la pierna diseñada para determinar estrategias para su control. Sin embargo, RoboThespian, y a pesar de su aspecto conversacional, es en gran medida estático. Sus piernas son alimentados, pero solamente pueden permanecer en cuclillas y de pie en su lugar, sin moverse de una ubicación fija.
Byrun, es el último esfuerzo de Engineered Arts. Utilizando MapleSim, los diseñadores e ingenieros de Byrun han desarrollado el diseño de una pierna análoga a la biológica que le proporcionará la capacidad de caminar, correr, saltar y brincar. Byrun será un nuevo tipo de humanoide dinámico de escala completa que llevará la robótica social al siguiente nivel. Con su cuerpo superior más rápido, fuerte y diestro, una serie prácticamente infinita de rasgos faciales (cortesía de su pantalla de visualización frontal proyectiva), y las mismas capacidades de habla y canto que su predecesor, RoboThespian, Byrun tiene todo el potencial para rebolucionar la interacción humano-robot.
MapleSim ayudó en el diseño de Byrun permitendo a los ingenieros simular componentes complejos, no lineales y compatibles como sus músculos neumáticos y muelles paralelos. Estos se utilizan para cumplimiento de la seguridad, absorción de golpes, eficiencia energética y curvas de movimiento suaves como las humanas.
La Agencia de Protección Ambiental Americana (EU EPA) ha publicado una actualización del preprocesador de datos de viento AERMINUTE ASOS en el sitio web de SCRAM. La nueva versión de AERMINUTE Versión 14237 incluye modificaciones para tener en cuenta cambios de formato menores en los archivos de datos de 1 minuto y para asegurar una mejor calidad de los datos.
Lakes Environmental planea ofrecer una nueva versión de AERMOD View durante este mes. Los usuarios con servicio de mantenimiento activo podrán descargar esta actualización desde el sitio de Soporte de e from Lakes Environmental.
COMSOL y Amphos21, consultor certificado de COMSOL, organizan el taller de 3 días "iCP - Coupling of COMSOL and PHREEQC"
El curso tendrá lugar los días 20 a 22 de octrubre de 2014 en Technopark, Zürich
El curso tratará sobre las bases de COMSOL Multiphysics para el modelado de procesos de tranporte en medios porosos, fundamentos del modelado geoquímico con PHREEQC y, en su parte principal, el acoplamiento de ambos códigos a través de la interfaz iCP desarrollada por Amphos21.
El curso está pensado para participantes interesados en el modelado de aguas subterraneas, polución, minería, vertederos, depósitos nucleares, ingeniería medioambiental, recursos mineros, industria petrolífera y del gas, así como hidrogeología, geología y geofísica en general.
COMSOL ha creado, recientemente, un nuevo recurso para todos los gestores que trabajan en investigación y desarrollo e ingeniería de producto. La guía Manager's Guide to "Productivity and Innovation Through Multiphysics Simulations" ofrece varias empresas de alta tecnología y cómo han utilizado la simulación multifísica para mejorar su flujo de trabajo de diseño, llevando sus innovadores productos al mercado a tiempo y dentro del presupuesto.
La simulación juega un papel crítico en el diseño y desarrollo de los automóviles que conducimos, los sistemas eléctricos que alimentan nuestras casas e incluso en las comidas que comemos. Históricamente, los ingenieros tuvieron que aplicar un grado de simplificación en sus modelos, como considerar únicamente una física. Aunque estas simulaciones de una única física ofrecían una visión muy útil de algunas características críticas del producto no podían ir muy lejos en la predicción de cómo funcionaría un dispositivo en el mundo real. En la pasada década, la simulación multifísica ha revolucionado la industria de la ingeniería, hasta el punto en el que ahora es mucho mejor simular antes que construir prototipos.
En la guía Manager’s Guide 2014, puedes explorar cómo la aproximación multifísica para modelar ha ayudado a empresas — como Toyota, Sharp, Fiat, y Miele — a mejorar sus procesos de I+D, reducir costes, y mejorar sus tiempos de comercialización.
Esta guía presenta una visión general de estos casos prácticos, donde primero veréis los retos de I+D propuestos, luego se explica cómo los flujos de trabajo de diseño se beneficiaron de la simulación multifísica y finalmente se explora la solución desarrollada por cada empresa.