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  1. NTU Theses and Dissertations Repository
  2. 工學院
  3. 工程科學及海洋工程學系
請用此 Handle URI 來引用此文件: http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/74829
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dc.contributor.advisor邱逢琛
dc.contributor.authorCi-Ting Chenen
dc.contributor.author陳祈廷zh_TW
dc.date.accessioned2021-06-17T09:08:23Z-
dc.date.available2024-11-15
dc.date.copyright2019-11-15
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-11-13
dc.identifier.citation[1] 國防部,「98年期國防總檢討」,民國98年
[2] 陳生平,「潛艇外型演進與設計能力提升」,第十屆軍艦工程研討會,民國91年
[3] 邱逢琛、陳宣宏,軸對稱潛體流體動力係數之模型試驗分析,NTU-NAOE-Tech. Rept. 487,1995.
[4] 邱逢琛、郭振華、張鎰源,流線型水下載具流體動力係數之模型試驗分析,NTU-NAOE-Tech. Report538,1996.
[5] 邱逢琛、蔡進發、鄭合仁,軸對稱潛體橫搖運動流力係數之模型試驗分析,NTU-NAOE Tech. Rept. 562,1997.
[6] 邱逢琛、郭振華、梁廣鑫,螺槳對軸對稱潛體流體動力係數影響之模型試驗分析,台灣大學造船及海洋工程學系碩士論文,1999年6月
[7] 邱逢琛、陳平順,軸對稱潛體動態壓力分佈之模型試驗分析,台灣大學造船及海洋工程學系碩士論文,2001年6月
[8] 邱逢琛、林守毅,潛艦流體動力係數之拘束船模試驗分析,台灣大學工程科學及海洋工程學系碩士論文,2005年7月
[9] Seong-Keon Lee and so on(2011), ” Evaluation of the added mass for a spheroid-type unmanned underwater vehicle by vertical planar motion mechanism test ”, International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering, 174~180.
[10] Praveen P C & Krishnankutty P(2013), “Study on the effect of body length on the hydrodynamic performance of an axi-symmetric underwater vehicle”, Indian Journal of Geo-Marine Science Vol.42, 1013~1022.
[11] Jong-Yong Park and so on(2016), “Experimental study on hydrodynamic coefficients for high-incidence-angle maneuver of a submarine”, International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering 9 100-113.
[12] 邱逢琛、李麒銘,以仿209型潛艦探討拘束模型試驗與計算流力模擬流體動力係數之差異,台灣大學工程科學及海洋工程學系碩士論文,2019年7月
[13] 邱逢琛、江宜澤,應用計算流體力學方法探討船舶流體動力係數及操縱性能,台灣大學工程科學及海洋工程學系碩士論文,2015年7月
dc.identifier.urihttp://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/74829-
dc.description.abstract國立台灣大學工程科學及海洋工程學系「運動與控制實驗室」(以下稱本實驗室)是國內最早建立潛體流體動力係數拘束模型試驗量測分析能量的實驗室,並曾經先後針對美國NSRDU之No.4621模型、T1潛體、AUV-HM1自主式水下載具以及仿德國209型潛艦模型進行流體動力係數量測分析。然而,因為試驗系統已有十年以上之閒置期,相關軟硬體有必要精進升級,其可靠度也需要重新驗證。因此,本研究以重新確立PMM試驗量測分析系統之試驗能量為目標,更新系統之硬體、重新釐清系統之基本特性,重新撰寫配套之資料擷取與分析程式,並建立更可靠之試驗流程。此外,因應試驗進行過程中可能存在的諸多變因,為確保試驗分析結果的可靠性,因此本研究也建立了可供確認試驗結果一致性之指標。本研究以過往本實驗室曾經進行試驗之仿德國209型潛艦模型為對象,進行流體動力係數分析,重建試驗流程,確認試驗分析結果的可靠性,並據以進一步分析潛艦安定性指數。zh_TW
dc.description.abstractManeuvering and control laboratory of Engineering Science and Ocean Engineering Department, National Taiwan University, the first laboratory developing a captive model test system to analyze hydrodynamic coefficients of submerged body, has already carried out oblique towing tests and PMM (Planar Motion Mechanism) tests for several submerged bodies such as model No.4621 of NSRDC, T1 axisymmetric submerged body and AUV-HM1 of NTU, and type 209 submarine of Germany. However, the PMM test system has not been used for over than 10 years, its availability and reliability needs to be reverified. Therefore, we upgrade the hardware, identify the basic characteristics and system limitation, and develop a reliable process of experiment with a newly established data acquisition and analysis program. For the sake of possible uncertainty during experiment, it is important to define indicators showing self-consistency of the experiments and validate the experiments. This research carries out a series of PMM tests and oblique towing tests for the existing model of type 209 submarine of Germany, and rebuild the test and analysis process for hydrodynamic coefficients. The reliability of obtained hydrodynamic coefficients are confirmed and applied to evaluate the dynamic stability of the submarine model.en
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2021-06-17T09:08:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1
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Previous issue date: 2019
en
dc.description.tableofcontents致謝 I
摘要 II
ABSTRACT III
目錄 IV
圖目錄 VIII
表目錄 XI
符號說明 XIV
第一章 緒論 1
1-1、 研究背景 1
1-2、 文獻回顧 2
1-3、 研究問題 3
1-4、 研究目的 4
1-5、 研究方法 5
1-6、 本文架構 7
第二章 PMM試驗量測分析系統 8
2-1、 載具操縱運動方程式 8
2-1-1、 座標系統及基本假設 8
2-1-2、 線性操縱運動方程式 8
2-1-3、 線性操縱運動反應模式 9
2-1-4、 安定性判別式 9
2-2、 PMM試驗量測分析系統 11
2-2-1、 系統功能與組成 11
2-2-2、 修復與更新VPMM試驗系統硬體 12
2-2-3、 強制運動種類與系統基本特性 14
2-2-4、 PMM試驗之流體動力係數分析計算式 20
2-3、 量測分析軟體 24
2-3-1、 資料擷取程式 24
2-3-2、 資料分析軟體 29
第三章 拘束模型試驗分析 34
3-1、 以仿209型潛艦為例進行試驗分析 34
3-1-1、 仿209型潛艦試驗模型基本資料 34
3-1-2、 斜航試驗 34
3-1-3、 PMM試驗 38
3-2、 運動模態驗證圖 43
3-2-1、 運動模態間關係 43
3-2-2、 運動模態間之運動參數關係 44
3-2-3、 運動模態驗證圖 47
3-2-4、 各運動條件之雙支柱受力 51
第四章 流體動力係數與換算頻率之關係 53
4-1、 mz'與ω'之關係 53
4-2、 Zw'與ω'之關係 54
4-3、 Mw'與ω'之關係 55
4-4、 Mw˙'與ω'之關係 56
4-5、 Jyy'與ω'之關係 57
4-6、 Zq'與ω'之關係 58
4-7、 Mq'與ω'之關係 59
4-8、 Z˙q'與ω'之關係 60
第五章 誤差最小平方法求解流體動力係數 62
5-1、 誤差最小平方法求解流體動力係數 62
5-1-1、 無因次運動方程式推導 62
5-1-2、 誤差最小平方法分組求解 64
5-2、 流體動力係數解析方法結果比較 68
5-2-1、 mz'與ω'之關係 68
5-2-2、 Zw'與ω'之關係 70
5-2-3、 Mw'與ω'之關係 71
5-2-4、 Mw˙'與ω'之關係 73
5-2-5、 Jyy'與ω'之關係 75
5-2-6、 Zq'與ω'之關係 77
5-2-7、 Mq'與ω'之關係 79
5-2-8、 Zq˙'與ω'之關係 81
5-2-9、 分組解誤差最小平方法之檢討 82
第六章 潛艦模型安定性能分析 84
第七章 結論與展望 87
7-1、 結論 87
7-2、 展望 88
參考文獻 89
附錄A 與過去文獻比較 91
A-1斜航試驗結果 91
A-2 mz'與ω'之關係 91
A-3 Zw'與ω'之關係 92
A-4 Mw'與ω'之關係 93
A-5 Mw˙'與ω'之關係 93
A-6 Jyy'與ω'之關係 94
A-7 Zq'與ω'之關係 94
A-8 Mq'與ω'之關係 95
A-9 Zq˙'與ω'之關係 96
附錄表 97
附錄圖 113
dc.language.isozh-TW
dc.title拘束模型試驗量測分析系統精進與潛艦流體動力係數試驗驗證探討zh_TW
dc.titleOn the Improvement of the Captive Model Test System and Verification of Hydrodynamic Coefficients of a Submarineen
dc.typeThesis
dc.date.schoolyear108-1
dc.description.degree碩士
dc.contributor.oralexamcommittee方志中,辛敬業,蔡進發
dc.subject.keyword流體動力係數,安定性導數,安定性指數,PMM試驗,zh_TW
dc.subject.keywordhydrodynamic coefficient,stability derivatives,stability index,PMM Test,en
dc.relation.page115
dc.identifier.doi10.6342/NTU201904285
dc.rights.note有償授權
dc.date.accepted2019-11-13
dc.contributor.author-college工學院zh_TW
dc.contributor.author-dept工程科學及海洋工程學研究所zh_TW
顯示於系所單位:工程科學及海洋工程學系

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