Resumen
Este estudio analiza el comportamiento térmico interior de un recinto construido en Huimilpan, Querétaro, por medio del cotejo de mediciones experimentales hechas con cámara termográfica infrarroja y simulaciones numéricas basadas en dinámica de fluidos computacional (CFD). El recinto, de 16.38 m², está conformado por muros de bloques de concreto, cubierta de lámina galvanizada y elementos estructurales de concreto colado. Las mediciones se realizaron el 7 de junio de 2025 a las 14:00 h, tomando temperaturas superficiales en los muros internos y condiciones ambientales externas. Después se construyó un dominio tridimensional discretizado con malla poly-hexcore y se aplicaron condiciones de frontera con base en registros in situ, incluyendo radiación solar y ventilación cruzada. Los resultados muestran una elevada concordancia entre valores simulados y experimentales, con coeficientes de determinación superiores a 0.93 en los cuatro muros evaluados. Se identificó que la orientación influye directamente en la respuesta térmica, siendo mayor la variabilidad en muros expuestos a radiación solar intensa. El modelo CFD demostró capacidad para reproducir tendencias térmicas reales, validando su estatus como un instrumento de precisión para los análisis de comodidad térmica y la implementación de estrategias de diseño pasivo. Para concluir, la calibración de simulaciones con base en datos experimentales puede contribuir en la planeación arquitectónica y urbanística en contextos climáticos específicos.
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