Proyectos de LitioLAB - Videos - Casos de estudio


Comprueba cómo puedes dibujar formas complejas de ingeniería o arquitectura en AutoCAD/GStarCAD con LitioLAB


Los archivos LitioLAB Project (.LLP) son un tipo de archivo que LitioLAB utiliza para almacenar, recuperar y compartir información de proyecto de LitioLAB.



Los .LLP almacenan información como los datos de entrada de las variables, los rangos de uso de los parámetros y el contenido de las expresiones matemáticas.



Estaremos agregando información permanentemente. ¡Los usuarios están invitados a compartir sus proyectos!




  • Cómo dibujar un perfil alar NACA (u otro)
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  • Cómo dibujar un perfil alar NACA (u otro)



    Un perfil alar se puede definir con un par de ecuaciones paramétricas para X e Y, para un parámetro de fórmula que varía de 0.0 a 2*PI. Verifica las bases teoricas aqui O aqui.


    Podemos reescribir estas fórmulas en una forma similar a una calculadora, de la siguiente manera:

      X = f = 0.5+0.5*(abs(cos(r2d(u))))^c1/cos(r2d(u))
      Y = g = 0.1277*0.5*(abs(sin(r2d(u))))^c1/sin(r2d(u))*(1-f ^j1) + j2*sin(r2d(pi*f ^c2)) + sin(r2d(f*2*pi))*0.0


    Aquí, ya he reemplazado algunos de los coeficientes y parámetros de la fórmula, con el nombre de un parámetro auxiliar, ya sea constante o fórmula (que funciona como constante en este caso), como se muestra en el vídeo, y de la siguiente manera:

      B = c1
      T = 0.1277 (en la fórmula; este valor es para el perfil alar NACA5412)
      P = j1
      C = j2
      E = c2
      R = 0.0 (en la fórmula; este valor es para el perfil alar NACA5412)
      T y R se incluyen directamente en la fórmula.


    Está claro que habrá un problema debido a la división de cos(u) y sin(u), que se convertirán en 0 dentro del rango de uso de la fórmula, creando un error de división por cero.


    Esto se puede resolver fácilmente, si en lugar de que los límites u sean 0.0 y 2*PI, los convertimos en un poco más que 0.0 y un poco menos que 2*PI, Y omitiendo el valor u = PI, considerando un número impar de divisiones de este parámetro u.


    Entonces, para nuestro primer ejemplo, el perfil alar NACA5412, después de ingresar todos los parámetros, obtenemos su dibujo.


    NACA5412

      c1: 1.8608
      [en la fórmula]: 0.1277
      j1: 2.5536
      j2: 0.05332
      c2: 0.8434
      [en la fórmula]: 0.0



    Repetimos el proceso para algunos ejemplos más, como se indica a continuación:



    Clark Y

      c1: 18.761
      [en la fórmula]: 0.1138
      j1: 3.041
      j2: 0.03869
      c2: 0.8510
      [en la fórmula]: 0.0



    Ag 24

      c1: 19.731
      [en la fórmula]: 0.1176
      j1: 14.890
      j2: 0.0277
      c2: 0.6553
      [en la fórmula]: - 0.0042



    flying wing profile

      c1: 21.548
      [en la fórmula]: 0.2309
      j1: 16.202
      j2: 0.0194
      c2: 0.6304
      [en la fórmula]: 0.0078