bella domanda!!!
se proprio vuoi fare le cose "fatte per bene"...e per bene intendo come si lavora alla boeing, airbus, ecc. quando realizzi ogni singolo componente non lo devi fare mai nell'origine degli assi ma devi già tenere conto di dove si troverebbe nell'assieme.
in questo modo, quando assembli le varie parti, hanno tutte le terne coincidenti.
per favore qualcuno mi corregga se ho detto una cag@t@.
grazie
si pier piu o meno ti sei avvicinato al concetto, però vanno creati atri riferimenti locali terne e piani riferite sempre all'asse velivolo con skeleton ben locati etc...
aggiungo una breve spiegazione a panormus
ciao raga,
altra domanda: come faccio a fare in modo che il sistema di riferimento di ogni singola parte coincida con il riferimento/terna di assi cartesiani del prodotto complessivo?
vi allego un'immagine per capire.
saluti
ciao panor....
il velivolo è diviso in piani di riferimento e relative terne di riferimeto, designato come stazioni, linee d'acqua e
linee di natica, misurata da punti fissi di riferimento.
questo serve per una rapida identificazione ed ubicazione dei componenti, per il centro di gravità e la distribuzione delle di peso.
di solito questa divisione viene definita in un modello skeleton chiamato centerlline diagram generale, oppure locale per parti di primo livello es. cl wing, cl horizontal stabilizer...
standard abbreviations and definitions
(1) body abbreviations
b sta
body station. a vertical plane perpendicular to body
centerline, located by its distance from point 90
inches forward of nose.
bbl
body buttock line. a vertical plane parallel to body
vertical centerline plane, bbl 0.00, located by its
perpendicular distance from body centerline plane.
wl
body waterline. a horizontal plane located by its
perpendicular distance from parallel, imaginary plane
wl 0.00, 91 inches below lowest body surface.
brp
body reference plane. horizontal plane, bwl 199.3, at
top surface of floor beams.
(2) vertical stabilizer abbreviations
fin sta
vertical stabilizer station. plane perpendicular to
centerline of vertical stabilizer rear spar. distance
is measured from fin station 0.00, intersection of
leading edge line extension and fin waterline 0.00.
fin wl
vertical stabilizer waterline. horizontal plane
measured parallel to a body waterline. fin waterline
9.65 is body waterline 366.5.
fin le sta
vertical stabilizer leading edge station. plane
perpendicular to vertical stabilizer leading edge,
measured from fin leading edge station 0.00,
intersection of leading edge line extension and
vertical stabilizer waterline 0.00.
rud sta
rudder station. plane perpendicular to rudder hinge
centerline, measured from rudder station 0.00,
intersection of rudder hinge centerline and vertical
stabilizer waterline 0.00.
(3) horizontal stabilizer abbreviations
stab sta
horizontal stabilizer station. plane perpendicular to
stabilizer chord plane and plane of stabilizer rear
spar, measured from stabilizer station 0.00,
intersection of leading edge and stabilizer buttock
line 0.00.
scp
stabilizer chord plane. plane through trailing and
leading edges of stabilizer airfoil.
stab bl
horizontal stabilizer buttock line. plane
perpendicular to stabilizer chord plane and parallel
to trace of body centerline. it is measured from
stabilizer buttock line 0.00, intersection of
stabilizer chord plane and body buttock line 0.00.
stab rs
horizontal stabilizer rear spar. a principal spanwise
transverse member of stabilizer structure.
stab le sta
horizontal stabilizer leading edge station. plane
perpendicular to horizontal stabilizer leading edge,
measured from stabilizer leading edge station 0.00,
intersection of leading edge line extension and
stabilizer buttock line 0.00.
elev sta
elevator station. plane perpendicular to elevator
hinge centerline measured from intersection of
elevator hinge centerline and stabilizer buttock line
0.00.
spero di essere stato chiaro
allego video ed img wing cl diagram per chiarire meglio il concetto
saluti
rs4