dc.contributor.author |
Καρανικόλας, Βασίλειος
|
el |
dc.contributor.author |
Karanikolas, Vasileios
|
en |
dc.date.accessioned |
2018-05-18T11:04:33Z |
|
dc.date.available |
2018-05-18T11:04:33Z |
|
dc.date.issued |
2018-05-18 |
|
dc.identifier.uri |
https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/46969 |
|
dc.identifier.uri |
http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.14618 |
|
dc.rights |
Default License |
|
dc.subject |
Μέθοδος ισορροπίας των αρμονικών |
el |
dc.subject |
Αεροδυναμική βελτιστοποίηση μορφής |
el |
dc.subject |
Μέθοδος τεμνόμενων κυψελών |
el |
dc.subject |
Προγραμματισμός σε C++ |
el |
dc.subject |
Συνεχής συζυγής μέθοδος |
el |
dc.subject |
Aerodynamic shape optimization |
en |
dc.subject |
Continuous adjoint method |
en |
dc.subject |
Cut-Cell method |
en |
dc.subject |
Harmonic balance method |
en |
dc.subject |
Programming in C++ |
en |
dc.title |
Διατύπωση και προγραμματισμός της τεχνικής της ισορροπίας των αρμονικών σε επιλύτη ροής με τη μέθοδο των τεμνομένων κυψελών (Cut-Cell) για αεροδυναμική βελτιστοποίηση μορφής με τη συνεχή συζυγή μέθοδο |
el |
heal.type |
bachelorThesis |
|
heal.secondaryTitle |
Formulation and Programming of the Harmonic Balance Technique for the Continuous Adjoint Μethod Based Aerodynamic Shape Optimization, using the Cut Cell Method |
en |
heal.classification |
Υπολογιστικές μέθοδοι στη ρευστοδυναμική |
el |
heal.classification |
Μαθηματικός προγραμματισμός, βελτιστοποίηση και τεχνικές μεταβολών |
el |
heal.classificationURI |
http://data.seab.gr/concepts/e6ab3f6b562030c0c8396c8ff25de47e482748f3 |
|
heal.classificationURI |
http://data.seab.gr/concepts/2f152914fade7d665c33734c36327e60826b8d8d |
|
heal.language |
el |
|
heal.access |
free |
|
heal.recordProvider |
ntua |
el |
heal.publicationDate |
2018-03-02 |
|
heal.abstract |
Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη-προγραμματισμός και πιστοποίηση λογισμικού αριθμητικής επίλυσης ροών που εμφανίζουν περιοδικότητα, με τη Μέθοδο της Ισορροπίας των Αρμονικών, σε εφαρμογές βελτιστοποίησης μορφής μεμονωμένου αεροδυναμικού σώματος, με τη Συνεχή Συζυγή Μέθοδο. Κατά τη διάρκεια αυτής της διπλωματικής εργασίας, επεκτάθηκε ήδη υπάρχον λογισμικό επίλυσης διδιάστατης, ατριβούς ροής, συμπιεστού ρευστού, που αναπτύχθηκε από τη ΜΠΥΡ\&Β του ΕΜΠ. Για την παραγωγή μη-δομημένου, καρτεσιανού πλέγματος, το λογισμικό αυτό χρησιμοποιεί τη Μέθοδο Τεμνόμενων Κυψελών (Cut-Cell Method), που ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Μεθόδων Εμβαπτιζόμενων Ορίων (Immersed Boundary Method). Ειδικότερα, το λογισμικό που αναπτύχθηκε, επιλύει περιοδικές ροές τόσο στο ευθύ όσο και στο συζυγές πρόβλημα, με γνωστή τη διέγερση της επ' άπειρο γωνίας ροής, σε προβλήματα εξωτερικής αεροδυναμικής, γύρω από μια αεροτομή. Αρχικά, η Μέθοδος της Ισορροπίας των Αρμονικών εφαρμόζεται στις πεδιακές εξισώσεις της πρωτεύουσας ροής και γίνεται μια σύντομη πιστοποίηση των αποτελεσμάτων, σε σχέση με τα αποτελέσματα που προκύπτουν από το πιστοποιημένο λογισμικό επίλυσης της ΜΠΥΡ\&Β του ΕΜΠ, που χρησιμοποιεί τη μέθοδο της χρονο-προέλασης (time-marching). Η μέθοδος Ισορροπίας των Αρμονικών εφαρμόζεται στις πεδιακές συζυγείς εξισώσεις ροής και πιστοποιείται σε τέσσερις εφαρμογές βελτιστοποίησης μορφής μεμονωμένου αεροδυναμικού σώματος. Τα αποτελέσματα από τη βελτιστοποίηση αυτή αναφέρονται σε διαφορετικού τύπου αεροτομές, διεγέρσεις γωνίας της επ' άπειρο ροής, οριακών συνθηκών και περιόδου διέγερσης του φαινομένου. Η ανάπτυξη του λογισμικού έγινε σε γλώσσα C++. |
el |
heal.abstract |
The aim of this diploma thesis is the development-programming and validation of software, that numerically solves periodic flows, with the Harmonic Balance Method, in airfoil shape optimization applications, with the Continuous Adjoint Method. An already extistent software, originally developed by PCopt of NTUA, that solves 2D, inviscid and compressible flows, has been extended. This software uses the Cut-Cell Method, which belongs in a wider class of Immersed Boundary Methods, for the generation of unstructured, cartesian grids. Specifically, the developed software is used in external aerodynamics problems and solves periodic flows for both the primal and adjoint problem, with a known stimulation of the infinite flow angle. First, the Harmonic Balance Method is applied in the primal field equations and is briefly validated by the software, which developed by the PCopt of NTUA and uses the time-marching method. Also, the Harmonic Balance Method is applied in the field adjoint equations and is validated in four different applications of airfoil shape optimization. The results refer to airfoils of different shape, periodic changes in the infinite flow angle, boundary conditions and periods of oscillation. The software development was made in C++. |
en |
heal.advisorName |
Γιαννάκογλου, Κυριάκος |
el |
heal.committeeMemberName |
Αρετάκης, Νικόλαος |
el |
heal.committeeMemberName |
Μαθιουδάκης, Κωνσταντίνος |
el |
heal.academicPublisher |
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Ρευστών. Εργαστήριο Θερμικών Στροβιλομηχανών |
el |
heal.academicPublisherID |
ntua |
|
heal.numberOfPages |
150 σ. |
|
heal.fullTextAvailability |
true |
|