

Ignacio E. Royval, PhD
Conception et analyse techniques
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Domaines d'expérience et d'expertise
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Analyse structurale
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Simulation informatique
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Science des matériaux
Sur moi
Ignacio E. Royval est spécialisé en analyse structurale, simulation numérique et science des matériaux. Docteur en science des matériaux du Centre de recherche sur les matériaux avancés (Mexique), il a eu l'opportunité de collaborer étroitement avec Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (France) durant ses études doctorales. Outre le secteur de la défense, il a contribué à de nombreux projets industriels nationaux et internationaux, en se concentrant sur l'optimisation des conceptions et la résolution de problèmes d'ingénierie complexes grâce à des simulations multiphysiques avancées. Son expertise fait le lien entre l'analyse théorique rigoureuse et les applications pratiques en ingénierie, permettant ainsi de fournir des solutions innovantes, fiables et économiques, adaptées aux environnements industriels exigeants.
Il a dirigé un large éventail de projets de conseil couvrant des domaines tels que l'hyperélasticité, la fatigue, la dynamique des fluides, l'acoustique, l'analyse d'impact et les systèmes électromécaniques, pour n'en citer que quelques-uns, apportant des solutions avancées à des défis d'ingénierie complexes.
Projets pertinents (sélectionnés)
Application technologique
Brève description
Implants biomédicaux
La simulation du fémur joue un rôle crucial dans la conception et l'optimisation des implants de hanche. En prédisant avec précision la distribution des contraintes, le transfert de charge et les points de défaillance potentiels, les modèles informatiques avancés permettent de développer des implants mieux adaptés à l'anatomie et à la biomécanique de chaque patient. Ceci réduit le risque de complications telles que le descellement de l'implant ou la résorption osseuse, tout en améliorant la durée de vie, la stabilité et les résultats globaux pour le patient.
La simulation suivante, réalisée par Ignacio E. Royval, étudie la réponse mécanique d'un système implant fémoral-hanche, soutenant le développement des technologies médicales de nouvelle génération.

Répartition des contraintes dans un système fémoral-implant de hanche
Forgeage de l'acier
Le forgeage de l'acier est un procédé industriel essentiel qui consiste à chauffer et à façonner l'acier sous haute pression (généralement entre 950 et 1250 °C pour le forgeage à chaud) afin d'améliorer sa résistance, sa ténacité et son intégrité structurelle en alignant le sens du grain. Il est crucial pour la fabrication de composants durables et soumis à de fortes contraintes, tels que les engrenages, les vilebrequins et les pièces aérospatiales, à l'aide de marteaux, de presses ou de refouleurs.
Dans cette simulation, Ignacio E. Royval modélise le comportement en forte déformation et les phénomènes de transfert thermique dans des conditions de fonctionnement réalistes. Cette approche intégrée a permis une optimisation précise des paramètres du procédé, améliorant ainsi les performances des matériaux, la qualité des produits et l'efficacité de la production.

Simulation du processus de forgeage de l'acier. Outre le transfert de chaleur, le modèle prend en compte les fortes déformations et le comportement viscoélastique.
Propulsion pneumatique
La propulsion pneumatique utilise de l'air comprimé ou du gaz pour générer un mouvement et une force contrôlés, permettant un fonctionnement rapide, efficace et propre dans de nombreuses applications. En convertissant la pression stockée en mouvement mécanique, ces systèmes offrent une actionnement précis avec des pertes d'énergie minimales et des besoins de maintenance réduits. Idéale pour l'automatisation, la manutention et les procédés industriels, la propulsion pneumatique constitue une solution fiable et évolutive où la vitesse, la sécurité et la simplicité sont essentielles.
La simulation suivante a été réalisée par Ignacio E. Royval afin d'évaluer l'influence de l'emplacement des vannes sur les performances d'un système de propulsion pneumatique

Effet de la réduction du diamètre intérieur dans les systèmes de propulsion pneumatique.
Acoustique du bâtiment
L'acoustique du bâtiment est essentielle pour créer des environnements non seulement fonctionnels, mais aussi sains, efficaces et agréables à vivre et à travailler. Elle vise à maîtriser la production, la transmission, l'absorption et la perception du son dans les espaces intérieurs, notamment en traitant des aspects tels que l'isolation phonique, la réverbération et les vibrations.
À l'aide de simulations acoustiques, Ignacio E. Royval a analysé la transmission, l'absorption et le comportement vibratoire du son afin d'optimiser les matériaux et la conception structurelle. Cette approche a permis d'améliorer le confort acoustique, de garantir la conformité réglementaire et d'obtenir un environnement bâti performant.

Répartition de la pression à 100 Hz à l'intérieur d'un auditorium.
Critical zone
Agro-industrie
L'agro-industrie de l'oignon repose sur la transformation de bulbes crus périssables et riches en humidité (environ 80 à 90 %) en produits stables à valeur ajoutée, tels que des flocons, de la poudre ou des tranches, par déshydratation jusqu'à un taux d'humidité de 4 à 10 %. Ce procédé permet une disponibilité tout au long de l'année, facilite le transport et réduit les pertes après récolte. Le séchage est réalisé par séchage naturel (séchage au champ), par séchage conventionnel à l'air chaud (50 à 80 °C), par séchoirs solaires ou par des méthodes avancées comme le séchage sous vide, par micro-ondes et par lyophilisation pour les applications à haute valeur ajoutée.
Grâce à une dynamique des fluides de pointe, Ignacio E. Royval a développé des simulations avancées des procédés de séchage à l'air chaud, en se concentrant particulièrement sur le séchage de l'oignon. Cette approche a permis une analyse approfondie des mécanismes de flux d'air, de chaleur et de transfert de masse, permettant une optimisation précise du procédé, une meilleure efficacité énergétique et des résultats constants et de haute qualité.

Effet de la disposition des plaques d'entrée sur les performances d'un processus de séchage d'oignons.



