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Enfoque UTE
versión On-line ISSN 1390-6542versión impresa ISSN 1390-9363
Resumen
MARTINEZ-REATEGUI, Cristian H; LEON-JAPA, Rogelio S. y JURADO, Francisco. Optimized Fairing Development for Electric Motorcycle Using CFD Simulation and Finite Element Analysis (FEA). Enfoque UTE [online]. 2025, vol.16, n.3, pp.25-36. ISSN 1390-6542. https://doi.org/10.29019/enfoqueute.1173.
El crecimiento de la urbanización ha generado un aumento en el uso de transporte motorizado, lo que ha intensificado problemas como la congestión vial, el impacto ambiental y riesgo en la salud y seguridad. Actualmente, el campo automotriz es responsable de más del 10 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI). Como respuesta a esta problemática, los fabricantes han desarrollado diversas soluciones, teniendo el papel principal los vehículos eléctricos como una alternativa sostenible. Las motocicletas eléctricas han mostrado un crecimiento en ventas en los últimos años en Ecuador; sin embargo, su crecimiento se ve limitado por factores como la falta de infraestructura y regulaciones gubernamentales. Los fabricantes se enfocan en la aerodinámica como un aspecto clave para mejorar la eficiencia, para optimizar su diseño, se emplean herramientas como túneles de viento o simulaciones computacionales, siendo este último una opción más accesible. Este estudio propone el diseño de una carenado para una motocicleta eléctrica utilizando software CAD/CAE como el SolidWorks para el diseño y el Ansys workbench para la simulación, basado en el proceso IDEs. Se desarrolló tres propuestas, evaluando su desempeño aerodinámico bajo las condiciones de la provincia de Loja. Los resultados indicaron que el diseño 3 obtuvo el mejor desempeño, con un coeficiente de arrastre promedio de 0.283 y una fuerza de sustentación de -0.273, sometido a distintas velocidades. Desde el punto de vista estructural, se seleccionó la resina epoxi con fibra de vidrio S preimpregnado unidireccional, por su equilibrio entre propiedades mecánicas y costo. La simulación determinó una deformación máxima de 0.35339 mm bajo diversos esfuerzos. Además, en el análisis modal, se halló 78.802 Hz, el carenado presentó una deformación de 15.788 mm con una amplitud máxima de 6.5 Hz, validando su capacidad para soportar las condiciones dinámicas de la motocicleta sin comprometer su estructura.
Palabras clave : Motocicleta eléctrica; Elementos finitos; Dinámica de fluido computacional (CFD); Coeficiente de arrastre; Coeficiente de sustentación; Estructura.











