Παραμετρική σχεδίαση πτερυγίων
Parametric wing design
Διπλωματική εργασία
Συγγραφέας
Αμπελά, Παρασκευή-Βιολέττα
Ημερομηνία
2024-05-20Επιβλέπων
Γεροστάθης, ΘεόδωροςΛέξεις-κλειδιά
Παραμετρική σχεδίαση ; NACA ; Υδροτομές ; Πηδάλια ; Καμπύλες NURBS ; GrasshopperΠερίληψη
Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναλύεται ο παραμετρικός σχεδιασμός πτερυγίων με εφαρμογές στα πηδάλια πλοίου, με χρήση υδροτομών τύπου NACA τεσσάρων ψηφίων καθώς και υδροτομών τύπου fishtail. Συγκεκριμένα, έχουν δημιουργηθεί συνολικά τρία παραμετρικά μοντέλα υδροτομών, ένα για κάθε περίπτωση από τις παραπάνω καθώς και μια πιο απλοποιημένη εκδοχή της υδροτομής των τεσσάρων ψηφίων που αφορά τις συμμετρικές υδροτομές. Σκοπός των παραμετρικών μοντέλων είναι η όσο το δυνατόν πιο ακριβής αναπαράσταση των υδροτομών με λιγότερα σημεία ελέγχου. Για τις υδροτομές NACA, η προσπάθεια επαληθεύεται μέσα από τη σύγκριση των μαθηματικών εξισώσεων που αναπαριστούν την γεωμετρία των υδροτομών και των παραμετρικών μοντέλων. Σε συνέχεια τα παραμετρικά μοντέλα των υδροτομών εφαρμόζονται για τη σχεδίαση πηδαλίων. Οι παράμετροι που έχουν χρησιμοποιηθεί ελέγχουν τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών τύπων πηδαλίων. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται παραμετρικά μοντέλα πηδαλίων τύπου spade, μερικώς ζυγοσταθμισμένων, fishtail, για ιστιοπλοϊκά σκάφη και twisted με και χωρίς βολβό. Τέλος, τα παραμετρικά μοντέλα συγκρίνονται με ήδη υπάρχοντα σχέδια πηδαλίων για τον κάθε τύπο προκειμένου να αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας. Οι καμπύλες που έχουν σχεδιαστεί είναι τύπου NURBS ενώ για το απλοποιημένο παραμετρικό μοντέλο της συμμετρικής υδροτομής έχουν χρησιμοποιηθεί οι καμπύλες Bezier. Όλη η διαδικασία της παραμετρικής σχεδίασης έχει πραγματοποιηθεί με την οπτική γλώσσα προγραμματισμού
του λογισμικού Grasshopper® , το οποίο αποτελεί μέρος του λογισμικού σχεδίασης Rhinoceros®.
Περίληψη
In this diploma thesis, the parametric design of wings is analysed with applications in ship rudders using four-digit NACA and fishtail type hydrofoils. In particular, a total of three parametric models have been developed, one for each of the above cases and a more simplified version of the symmetric four-digit hydrofoils. The purpose of the design models is to simulate the hydrofoils as accurately as possible with few control points, using appropriate parameters. For NACA hydrofoils, the effort is verified through a comparison of mathematical equations representing the geometry of hydrofoils and the parametric models. Subsequently the parametric models of hydrofoils are applied in design of rudders. The parameters used, control the characteristics of different types of rudders. Following the parametric models, five different types of rudders have been designed. The selected geometric parameters can affect the characteristics of each type of rudders. Specifically, parametric models of spade, semi-balanced, fishtail, twisted and twisted bulb rudders, as well as special types for sailboats, are presented. Finally, these models are compared with existing rudder designs, for each type, to illustrate the efficiency of the procedure. For the geometric representation, the curves for design are NURBS while for the simplified parametric model of the symmetric hydrofoil the Bezier curves have been employed. The whole process of parametric design had been carried out using the form-generation visual programming editor
Grasshopper®, which is an extension of Rhinoceros® computer aided design software.