dc.contributor |
Universidade Federal de Santa Catarina |
pt_BR |
dc.contributor.advisor |
Tancredi, Thiago Pontin |
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dc.contributor.author |
Massarotto, Dieferson Flori |
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dc.date.accessioned |
2019-07-14T19:53:24Z |
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dc.date.available |
2019-07-14T19:53:24Z |
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dc.date.issued |
2019-07-01 |
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dc.identifier.uri |
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/197564 |
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dc.description |
TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Campus Joinville. Engenharia Naval. |
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dc.description.abstract |
O correto dimensionamento do sistema propulsivo de um submarino é um procedimento
que envolve diversas variáveis interdependentes e, portanto, um processo complexo
e custoso. Sendo o hélice o propulsor mais utilizado em submarinos, seu correto
dimensionamento é vital para a eficiência do projeto final. Nesse contexto, este trabalho
apresenta o desenvolvimento de uma ferramenta computacional que auxilia nos passos
do projeto do sistema propulsivo de um submarino convencional, listando as principais
variáveis e técnicas utilizadas nesse processo. O desenvolvimento tomará como base
muitos dos conceitos apresentados e discutidos por Pereira(2016) onde o autor propõe
um modelo de síntese que permite estimar, a partir das dimensões principais da
embarcação e da velocidade requerida, as características do sistema, tais como
resistência ao avanço, dimensões do hélice, número de células de baterias, arranjo
do sistema propulsivo e a motorização. A ferramenta utiliza uma série de algoritmos
baseados no projeto de propulsores da Série de Wageningen, também chamada de
Série B. Tais algoritmos foram desenvolvidos fazendo se uso da linguagem Delphi, na
qual foi implementada uma interface gráfica que aproxima o usuário da ferramenta.
Usando técnicas de otimização, a ferramenta é capaz de determinar, para uma certa
condição de velocidade de operação, as características de um hélice da Série B que
atendam o critério de cavitação e forneçam maior eficiência. A ferramenta também
permite estimar a potência necessária para o movimento da embarcação, além de incluir
um catálogo de geradores diesel, baterias e motores elétricos para a seleção da planta
elétrica do projeto. Ao longo do texto, são discutidas, dentro do possível, verificações
do código desenvolvido. Como resultado final, apresenta-se uma ferramenta inicial,
que no futuro poderá receber módulos numéricos para a estimativa de resistência ao
avanço, projeto estrutural, cálculo de ruído da embarcação, bem como características
do escoamento no propulsor. |
pt_BR |
dc.description.abstract |
The correct sizing of a submarine’s propulsive system is a procedure involving several
interdependent variables and, therefore, it’s a complex and costly process. Being the
helix the most used propeller in submarines, its correct sizing is vital for the efficiency of
the final project. In this context, this work presents the development of a computational
tool that assists in the design steps of the propulsive system of a conventional submarine,
listing the main variables and techniques used in this process. The development
will take as base many of the concepts presented and discussed by Pereira (2016)
where the author proposes a synthesis model that allows to estimate, from the main
dimensions of the boat and the speed required, the characteristics of the system, such
as power resistance, propeller dimensions, number of battery cells, propulsive system
arrangement and motorization. The tool uses a series of algorithms based on the design
of propellers of the Wageningen Series, also called Series B. These algorithms were
developed using the Delphi language, in which a graphical interface was implemented
that approximates the user of the tool. Using optimization techniques, the tool is able
to determine, for a certain operating speed condition, the characteristics of a B-series
propeller that meets the cavitation criterion and provides greater efficiency. The tool
also allows estimating the power required for the movement of the vessel, in addition to
including a catalog of diesel generators, batteries and electric motors for the selection
of the electric plant of the project. Throughout the text, are discussed, to the possible,
verifications of the developed code. As a final result, an initial tool is presented, which
in the future may receive numerical modules for the estimation of drag resistance,
structural design, vessel noise calculation, as well as propellant flow characteristics. |
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dc.language.iso |
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pt_BR |
dc.publisher |
Joinville, SC |
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dc.rights |
Open Access |
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dc.subject |
Submarino. Série de Wageningen. Ferramenta Computacional. Instalação propulsora. |
pt_BR |
dc.subject |
Submarine. Wageningen Series. Computational tool. Propulsion system. |
pt_BR |
dc.title |
Ferramenta para seleção do sistema propulsivo de um submarino convencional |
pt_BR |
dc.type |
TCCgrad |
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