新研究项目:这就是水上运动装备冲向终点线的方式!
罗斯托克大学的研究人员正在研究水上运动设备中的波浪形成。目标:提高速度并最大限度地减少能量损失。

新研究项目:这就是水上运动装备冲向终点线的方式!
研究人员的 罗斯托克大学 目前正在分析水上运动设备的几何形状,以使它们达到最大速度。他们研究的重点是哪种形状在水中产生的波浪最少。减少波浪形成可以最大限度地减少运动员的能量损失并提高速度。
该项目由造船系主任 Florian Sprenger 教授和海洋工程系主任 Sascha Kosleck 教授领导。他们得到了柏林运动器材研发研究所 (FES) 的支持。这一系列实验在罗斯托克圆形运河中进行,研究人员在圆形路径上移动模型。
测试系列的技术细节
旋转臂用于高速测试模型。这些模型精确地适应了圆形路径,确保了与经典流量测试的可比性。在这一系列测试中,以七种不同的速度测试了十一种不同的形状。详细检查了模型在水中的阻力、稳定性以及波浪图案。
这一系列实验的结果可能对官方比赛中水上运动器材的使用产生重大影响。该研究的总体目标是开发最适合身体条件的设计。
流体动力学及其挑战
流体动力学对于理解作用在水中皮划艇等物体上的力和力矩至关重要。这门学科极其复杂,理论上无法完全理解。相反,科学家们将理论方法与实践知识和模型实验结合起来。计算流体动力学 (CFD) 等计算技术在行业船舶设计中发挥着重要作用。
相互影响的不同阻力成分也很重要。总阻力 (RT) 包括波浪阻力 (RW)、摩擦阻力 (RF) 和粘性压力阻力 (RVD)。这些组件对于找到既舒适又稳定的无故障、快速的皮划艇设计至关重要。
在此背景下,弗洛德数(FN)是描述液体中不同物体波型相似性的相关关键数字。为了准确理解并最小化总阻力,科学家们使用各种近似和统计方法,包括 Holtrop 和 Mennen、Holtrop 和 Taylor 级数方法。
这项综合研究的成果不仅可以彻底改变水上运动装备的性能,而且可以为整个行业的进一步发展做出重大贡献。有关方法和结果的更多信息可以在网站上找到 罗斯托克大学 可以查看。