dc.contributor.advisor | Sarris, Ioannis | |
dc.contributor.author | Κίτσιος, Ζήσης | |
dc.date.accessioned | 2025-03-06T12:27:44Z | |
dc.date.available | 2025-03-06T12:27:44Z | |
dc.date.issued | 2024-10-14 | |
dc.identifier.uri | https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/handle/11400/8598 | |
dc.description.abstract | Η εργασία επικεντρώνεται στη μελέτη του πεδίου ροής γύρω από υδροτομές, με στόχο την καλύτερη κατανόηση των
φαινομένων που εμφανίζονται κατά την αλληλεπίδραση μεταξύ υγρού και στερεού. Χρησιμοποιούνται προηγμένα μοντέλα υπολογιστικής ρευστομηχανικής (CFD) για την ανάλυση της ροής και εξετάζονται διάφορες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων διαφορετικών ταχυτήτων και των επιδράσεων της σπηλαίωσης. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στη σταθεροποίηση των υδροπτέρυγων και στην αλληλεπίδραση ρευστού-δομής. Η ιστορία των υδροπτέρυγων αποτελεί το κεντρικό σημείο αναφοράς του πρώτου κεφαλαίου. Οι πρώτες υδροπτέρυγες αναπτύχθηκαν στις αρχές του 20ού αιώνα με σκοπό τη μείωση της αντίστασης κατά την κίνηση των πλοίων και την αύξηση της ταχύτητάς τους. Τεχνολογίες όπως τα υδροπτερύγια συνεχώς εξελίσσονται, με σημαντικές βελτιώσεις στις μεθόδους σχεδιασμού και ανάλυσης της ροής γύρω από αυτά. | el |
dc.format.extent | 76 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.el | * |
dc.subject | Υδροτομές | el |
dc.subject | Πεδίο ροής | el |
dc.subject | Υπολογιστική ρευστομηχανική | el |
dc.subject | CFD | el |
dc.title | Υπολογιστική μελέτη του πεδίου ροής γύρω από υδροτομή | el |
dc.title.alternative | Computational study of the flow field around a hydrofoil | el |
dc.type | Διπλωματική εργασία | el |
dc.contributor.committee | Πέππα, Σοφία | |
dc.contributor.committee | Karvelas, Evangelos | |
dc.contributor.faculty | Σχολή Μηχανικών | el |
dc.contributor.department | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών | el |
dc.description.abstracttranslated | The work focuses on the study of the flow field around watersheds, with the aim of better understanding the phenomena that occur during the interaction between liquid and solid. Advanced computational fluid mechanics (CFD) models are used to analyze the flow and various conditions are considered, including different velocities and the effects of cavitation. In addition, emphasis is placed on hydrofoil stabilization and fluid-structure interaction. The history of hydrofoils is the central reference point of the first chapter. The first hydrofoils were developed at the beginning of the 20th century in order to reduce the resistance during the movement of ships and increase their speed. Technologies such as hydrofoils are constantly evolving, with significant improvements in the methods of design and analysis of the flow around them. | el |