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   <dc:title>Estudio de la evolución aerodinámica de los coches de Formula 1</dc:title>
   <dc:creator>Rivas Pérez, Oriol</dc:creator>
   <dc:subject>Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria mecànica::Automoció</dc:subject>
   <dc:subject>Aerodynamics</dc:subject>
   <dc:subject>Formula 1</dc:subject>
   <dc:subject>F1</dc:subject>
   <dc:subject>Aerodinamica</dc:subject>
   <dc:subject>Aerodinàmica</dc:subject>
   <dc:subject>Fórmula 1 (Automòbils)</dc:subject>
   <dcterms:abstract>Formula 1, since its first championship in 1950, has been characterized as the&#xd;
pinnacle of innovation and development, with aerodynamics being one of the areas&#xd;
where most advances have been made throughout history. In fact, aerodynamics has&#xd;
become the most important aspect of modern Formula 1 cars, since they have large&#xd;
wings and diffusers that allow the cars to take corners at high speed.&#xd;
The objective of this thesis is to understand how aerodynamics have evolved&#xd;
throughout history and what differences, at an aerodynamic level, present two front wings&#xd;
from different eras. For this, four aerodynamic simulations will be carried out by CFD&#xd;
(Computational Fluid Mechanics). Specifically, two will be carried out for a front wing&#xd;
from the 90s and two for a front wing from 2018.&#xd;
The project has a historical contextualization and an explanation of the different&#xd;
aerodynamic elements that the teams have developed throughout history. Immediately&#xd;
afterwards, all the aerodynamic concepts necessary for the understanding of the project&#xd;
will be exposed. Next, the parts that a front wing has and what are the functions of these&#xd;
parts will be explained in detail. With all this information, finally, the aerodynamic&#xd;
simulations will be carried out and the results will be extracted.&#xd;
From the results obtained, it can be concluded that the 2018 wing is much more&#xd;
efficient, since, although it generates a similar air resistance to the front wing from the&#xd;
90s, the 2018 wing generates much more downforce, which is what allows the car to&#xd;
take corners at a higher speed.</dcterms:abstract>
   <dcterms:abstract>La Fórmula 1, desde su primer campeonato en 1950 se ha caracterizado por ser&#xd;
la cima de la innovación y el desarrollo, siendo la aerodinámica uno de los ámbitos en&#xd;
el que más avances se han realizado a lo largo de la historia. De hecho, la aerodinámica&#xd;
se ha convertido en el aspecto más importante de los Fórmula 1 modernos, puesto que&#xd;
cuentan con grandes alerones y difusores que permiten a los coches poder tomar las&#xd;
curvas a una gran velocidad.&#xd;
El objetivo de esta tesis es comprender cómo ha evolucionado la aerodinámica&#xd;
a lo largo de la historia y qué diferencias, a nivel aerodinámico, presentan dos alerones&#xd;
delanteros de distintas épocas. Para ello, se realizarán cuatro simulaciones&#xd;
aerodinámicas por CFD (Mecánica de fluidos computacional). Concretamente se&#xd;
llevarán a cabo dos para un alerón de los años 90 y dos para un alerón de 2018.&#xd;
El proyecto cuenta con una contextualización histórica y una explicación de los&#xd;
distintos elementos aerodinámicos que han desarrollado los equipos a lo largo de la&#xd;
historia. Acto seguido, se expondrán todos los conceptos aerodinámicos necesarios&#xd;
para la comprensión del proyecto. Seguidamente, se explicará en detalle las partes que&#xd;
tiene un alerón delantero y cuáles son las funciones de dichas partes. Con toda esta&#xd;
información, finalmente, se realizarán las simulaciones aerodinámicas y se extraerán los&#xd;
resultados.&#xd;
A partir de los resultados obtenidos, se puede llegar a la conclusión de que el&#xd;
alerón de 2018 es mucho más eficiente, puesto que, aunque genera una resistencia al&#xd;
aire parecida al alerón de los años 90, el alerón de 2018 genera mucha más carga&#xd;
aerodinámica, permitiendo que el coche pueda tomar las curvas a una mayor velocidad.</dcterms:abstract>
   <dcterms:issued>2023-06-20</dcterms:issued>
   <dc:type>Bachelor thesis</dc:type>
   <dc:rights>Open Access</dc:rights>
   <dc:publisher>Universitat Politècnica de Catalunya</dc:publisher>
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