Modelo hidrodinámico y control de bajo nivel para knifebot

El océano es cuna de la vida en nuestro planeta, además, el hábitat más extenso de la biosfera [1].  Por tal motivo el monitoreo e inspección de su fauna y flora ha venido tomando gran importancia. La iniciativa del Departamento de Océano de Ingeniería Mecánica de la Florida Atlantic University (FAU...

Full description

Autores:
Muñoz Diaz, Pedro Alejandro
Logreira Jimenez, Angela Maria
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2021
Institución:
Pontificia Universidad Javeriana
Repositorio:
Repositorio Universidad Javeriana
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.javeriana.edu.co:10554/62085
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10554/62085
Palabra clave:
Control
Hidrodinámica
Sincronización
Movimiento de peces
Control
Hydrodynamic
Synchronization
Fish movement
Ingeniería electrónica - Tesis y disertaciones académicas
Ecosistemas acuáticos
Hábitat acuático
Animales acuáticos
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
Description
Summary:El océano es cuna de la vida en nuestro planeta, además, el hábitat más extenso de la biosfera [1].  Por tal motivo el monitoreo e inspección de su fauna y flora ha venido tomando gran importancia. La iniciativa del Departamento de Océano de Ingeniería Mecánica de la Florida Atlantic University (FAU) de desarrollar un dispositivo inspirado en la morfología del knifefish, es una de las alternativas menos invasivas que permite seguir estudiando estos ecosistemas. En este documento se presenta el desarrollo de un modelo mecánico de la aleta ventral para el robot elaborado por la FAU mediante el uso de SOLIDWORKS. De igual forma, se presenta el desarrollo de un sistema de control de bajo nivel para los actuadores que forman parte de la aleta a partir del uso de herramientas como MATLAB, Simulink, SimScape y complementos como SimScape Multibody Link.  Adicionalmente, se incluye un análisis hidrodinámico de la aleta haciendo uso del método de elementos finitos presente en el complemento FlowSimulation de SOLIDWORKS. Finalmente, se presentan la integración de los modelos desarrollados, los resultados de las simulaciones y las conclusiones del proyecto.