search query: @keyword hydrodynamiikka / total: 14
reference: 3 / 14
« previous | next »
Author:Penttinen, Elias
Title:A study of the interaction of ice sheet and a submerged body
Jääkentän ja vedenalaisen kappaleen vuorovaikutus
Publication type:Master's thesis
Publication year:2014
Pages:61      Language:   eng
Department/School:Insinööritieteiden korkeakoulu
Main subject:Meritekniikka   (K3005)
Supervisor:Kujala, Pentti
Instructor:Matusiak, Jerzy ; Mikkola, Tommi
Electronic version URL: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201412253327
OEVS:
Electronic archive copy is available via Aalto Thesis Database.
Instructions

Reading digital theses in the closed network of the Aalto University Harald Herlin Learning Centre

In the closed network of Learning Centre you can read digital and digitized theses not available in the open network.

The Learning Centre contact details and opening hours: https://learningcentre.aalto.fi/en/harald-herlin-learning-centre/

You can read theses on the Learning Centre customer computers, which are available on all floors.

Logging on to the customer computers

  • Aalto University staff members log on to the customer computer using the Aalto username and password.
  • Other customers log on using a shared username and password.

Opening a thesis

  • On the desktop of the customer computers, you will find an icon titled:

    Aalto Thesis Database

  • Click on the icon to search for and open the thesis you are looking for from Aaltodoc database. You can find the thesis file by clicking the link on the OEV or OEVS field.

Reading the thesis

  • You can either print the thesis or read it on the customer computer screen.
  • You cannot save the thesis file on a flash drive or email it.
  • You cannot copy text or images from the file.
  • You cannot edit the file.

Printing the thesis

  • You can print the thesis for your personal study or research use.
  • Aalto University students and staff members may print black-and-white prints on the PrintingPoint devices when using the computer with personal Aalto username and password. Color printing is possible using the printer u90203-psc3, which is located near the customer service. Color printing is subject to a charge to Aalto University students and staff members.
  • Other customers can use the printer u90203-psc3. All printing is subject to a charge to non-University members.
Location:P1 Ark Aalto  3794   | Archive
Keywords:CFD
FEM
hydrodynamics
ice
wave making resistance
aallonmuodostusvastus
elementtimenetelmä
hydrodynamiikka
jää
virtaustekniikka
Abstract (eng):In this thesis, the hydrodynamics of advancing underwater wing profile under ice sheet are studied.
This is done by implementing an ice beam model based on FEM to an existing two-dimensional CFD code.

First, the mechanism of the ship resistance with and without ice present and wave making process are presented advancing to the problems of hydrodynamic phenomena with ice field.

The governing equations behind the YAFFA fluid solver with the boundary conditions and the discretisation are presented.

An ice sheet model is developed restricting the case into two dimensional system of Euler-Bernoulli beams.
Using finite element method, a system of equations is formed.
Different boundary conditions along with the loads and time discretisation are presented.
The model is implemented and then verified using the table values for beams with a range of different loads and supports.

The effects of mesh density, boundary conditions, the velocity of the wing profile and the ice thickness to ice deflection and non-viscous drag force are studied.
Each of the property is varied and the results are presented and analysed.

The main findings are following.
The surface deformation with ice sheet is considerably different than with free water surface.
The drag force is significantly lower with ice sheet and with a high ice thickness the drag force approaches the case with infinitely rigid ice field.
The drag force as a function of velocity is of over second degree nature.
The accuracy of ice deflection calculation is relatively insensitive to mesh density, boundary conditions and other discretisation errors particularly with thin ice.
The accuracy of drag force calculation is greatly sensitive to these factors.
Abstract (fin):Tässä työssä tutkitaan jääkentän alla etenevän siipiprofiilin hydrodynamiikkaa.
Työtä varten luotiin kaksiulotteinen jääpalkeista koostuva malli elementtimenelmää käyttäen.
Malli liitettiin olemassaolemaan virtausmekaniikan laskentakoodiin.

Aluksi esitellään laivan kulkuvastuksen koostumus jään kanssa ja ilman.
Aallonmuodostuksen periaatteet käydään läpi, jonka jälkeen keskitytään jään ja aluksen hydrodynamiikkaan.

YAFFA-koodissa käytetyt jatkuvuuden ja liikemäärän yhtälöt johdetaan ja esitellään reunaehdot sekä näiden diskretointi.

Kaksiulotteinen Euler-Bernoulli-palkeista koostuva järjestelmä kehitetään.
Elementtimenetelmää käyttäen palkeista muodostetaan yhtälösysteemi.
Aika-askeleiden diskretointi ja palkkielementtien reunaehdot käydään läpi.
Malli sisällytetään virtausratkaisijaan ja tarkistetaan käyttäen kirjallisuuden taulukkoratkaisuja palkeille.

Tutkitaan laskentaverkon tiheyden, reunaehtojen, siipiprofiilin nopeuden ja jään paksuuden vaikutusta jään muodonmuutokseen ja kitkattomaan vastukseen vaihtelemalla systemaattisesti kutakin ominaisuutta kerrallaan.
Tulokset esitellään ja analysoidaan.

Tärkeimmät johtopäätökset ovat seuraavat.
Jään muodonmuutos on erilainen verrattuna vapaan vedenpinnan muodonmuutokseen.
Verrattuna vapaaseen vedenpinnan tapaukseen on vastusvoima huomattavasti pienempi jääkentän kanssa.
Jään paksuutta kasvatettaessa vähenee vastusvoima lähestyen täysin jäykän jäänpinnan tapausta.
Vastusvoima kasvaa yli toisessa potensissa kun nopeutta lisätään.
Jäänpinnan muodonmuutos ei ole herkkä verkon tiheydelle, reunaehdoille tai muille diskretointivirheille varsinkaan ohuilla jään paksuuksilla.
Vastusvoima on todella herkkä näille tekijöille.
ED:2015-01-18
INSSI record number: 50448
+ add basket
« previous | next »
INSSI