<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">gumrf</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Вестник Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Vestnik Gosudarstvennogo universiteta morskogo i rechnogo flota imeni admirala S. O. Makarova</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2309-5180</issn><issn pub-type="epub">2500-0551</issn><publisher><publisher-name>ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.21821/2309-5180-2025-17-5-691-703</article-id><article-id custom-type="edn" pub-id-type="custom">HQTREY</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">gumrf-639</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА, ВОДНЫЕ ПУТИ СООБЩЕНИЯ И ГИДРОГРАФИЯ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>OPERATION OF WATER TRANSPORT, WATERWAYS AND HYDROGRAPHY</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Сравнительный анализ методов расчета гидродинамических характеристик корпуса судна</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Comparative analysis of methods for calculating the hydrodynamic characteristics of a ship’s hull</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Юдин</surname><given-names>Ю. И.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Yudin</surname><given-names>Yu. I.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Юдин Юрий Иванович — доктор технических наук, профессор.</p><p>353925, Новороссийск, пр. Ленина, 93</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Yuri I. Yudin — Grand PhD in Technical Sciences, Professor Admiral Ushakov Maritime State University.</p><p>353925, Novorossiysk, av. Lenina, 93</p></bio><email xlink:type="simple">udinui@rambler.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Admiral Ushakov Maritime State University</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2025</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>06</day><month>12</month><year>2025</year></pub-date><volume>17</volume><issue>5</issue><fpage>691</fpage><lpage>703</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Юдин Ю.И., 2025</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Юдин Ю.И.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Yudin Y.I.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://journal.gumrf.ru/jour/article/view/639">https://journal.gumrf.ru/jour/article/view/639</self-uri><abstract><p>На основе результатов модельных экспериментов исследованы возможности их использования в конкретных математических моделях судна с учетом того, что одним из важнейших элементов математической модели судна является описание силовой нагрузки на корпус судна при его управляемом движении, рассматриваемом в виде зависимости безразмерных гидродинамических характеристик от различных безразмерных кинематических параметров движения судна. Отмечается, что в практике прикладных научных исследований, выполняемых с использованием математической модели судна, предпочтение отдается двум вариантам расчетных методов определения гидродинамических характеристик корпуса судна, отличительной особенностью которых является определенное сочетание кинематических параметров движения судна в безразмерной форме: в первом варианте это угол дрейфа и угловая скорость, во втором — поперечная составляющая линейной скорости судна и угловая скорость. При этом зависимости безразмерных гидродинамических характеристик корпуса судна от безразмерных кинематических параметров движения представляются в полиномиальной форме в виде произведений коэффициентов разложения, т. е. первых и последующих частных производных по кинематическим параметрам движения, на соответствующие параметры движения. Модельные эксперименты проводятся с использованием метода гармонических колебаний преимущественно на планарных механизмах (Planar Motion Mechanism — PMM) в опытовых бассейнах. Результатами таких экспериментов являются значения частных производных гидродинамических характеристик. В работе исследована возможность совокупного использования результатов модельных экспериментов для получения расчетных формул вне зависимости от рассматриваемых в них кинематических параметров движения судна. Приведены результаты сравнительного анализа использования ряда расчетных методов определения безразмерных гидродинамических характеристик в зависимости от различных безразмерных кинематических параметров движения судна. Для оценки адекватности расчетных методов использованы результаты натурных экспериментов на судах различного водоизмещения и с различной конфигурацией конструкции корпуса. Симуляции управляемого движения рассматриваемых судов выполнены с использованием их математических моделей с учетом воздействия внешних факторов при проведении морских испытаний.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Based on the results of model experiments, this study investigates the potential for their application in mathematical models of a vessel, considering that one of the most critical elements of a ship’s mathematical model is the description of the hydrodynamic force loads acting on the hull during controlled motion. These loads are represented as functions of dimensionless hydrodynamic coefficients dependent on various dimensionless kinematic parameters of the vessel’s motion. In applied research practice, two main calculation approaches are commonly used to determine the hydrodynamic characteristics of a ship’s hull, differing in the specific combination of non-dimensional kinematic parameters: the first uses the drift angle and angular velocity, while the second is based on the transverse component of the ship’s linear velocity and angular velocity. The relationships between the dimensionless hydrodynamic characteristics of the hull and the corresponding kinematic parameters of motion are expressed in polynomial form as products of expansion coefficients — i. e., the first and higher-order partial derivatives with respect to the kinematic parameters — by the corresponding motion variables. Model experiments are performed using the harmonic oscillation method, mainly on planar motion mechanisms (PMM) in experimental towing tanks. The results of these experiments yield the partial derivatives of hydrodynamic coefficients. The study explores the possibility of integrating model test data to develop generalized computational formulas that are independent of the specific kinematic parameters considered. A comparative analysis of several calculation methods for determining non-dimensional hydrodynamic characteristics as functions of various dimensionless kinematic parameters is presented. The adequacy of these methods is verified using full-scale experimental data obtained from ships of different displacements and hull configurations. Simulations of controlled ship motion were carried out using the developed mathematical models, taking into account external environmental factors observed during sea trials.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>математическая модель судна</kwd><kwd>модельный эксперимент</kwd><kwd>кинематические параметры движения</kwd><kwd>усилия на корпусе</kwd><kwd>практические задачи</kwd><kwd>нормируемые параметры циркуляции</kwd><kwd>маневр зигзаг</kwd><kwd>внешние факторы</kwd><kwd>определение коэффициента разложения</kwd><kwd>системный анализ</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>mathematical model of a vessel</kwd><kwd>model experiment</kwd><kwd>kinematic motion parameters</kwd><kwd>hydrodynamic forces on the hull</kwd><kwd>applied problems</kwd><kwd>standardized circulation parameters</kwd><kwd>zigzag maneuver</kwd><kwd>external factors</kwd><kwd>determination of expansion coefficients</kwd><kwd>systems analysis</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Дыда А. А. Построение модели динамики безэкипажного судна по курсу на основе экспериментальных данных / А. А. Дыда, К. Н. Пляшешник, И. И. Пушкарев // Вестник государственного университета морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова. — 2020. — Т. 12. — № 4. — С. 716–725. DOI: 10.21821/2309-5180-2020-12-4-716-725. — EDN KVHSLE.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dyda, A. A., K. N. Plyasheshnik and I. I. Pushkarev. “Developing a model of the dynamics of unmanned vessel on course based on the experimental data.” Vestnik gosudarstvennogo universiteta morskogo i rechnogo flota im. admirala S. O. Makarova 12.4 (2020): 716–725. DOI: 10.21821/2309-5180-2020-12-4-716-725.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Смоленцев С. В. Простая аналитическая модель движения судна / С. В. Смоленцев, Д. В. Исаков // Вестник государственного университета морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова. — 2019. — Т. 11. — № 1. — С. 7–21. DOI: 10.21821/2309-5180-2019-11-1-7-21. — EDN NSMBPQ.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Smolentsev, S. V. and D. V. Isakov. “A simple analytical model of ship movement.” Vestnik gosudarstvennogo universiteta morskogo i rechnogo flota im. admirala S. O. Makarova 11.1 (2019): 7–21. DOI: 10.21821/2309-5180-2019-11-1-7-21.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Юдин Ю. И. Метод расчета гидродинамических характеристик корпуса судна в условиях мелководья / Ю. И. Юдин // Эксплуатация морского транспорта. — 2024. — № 3(112). — С. 27–38. DOI: 10.34046/aumsuomtll2/5. — EDN URXYEJ.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Yudin, Yu. I. “Method of calculating hydrodynamic characteristics of a ship’s hull in shallow water conditions.” Ekspluatatsiya morskogo transporta 3(112) (2024): 27–38. DOI: 10.34046/aumsuomtll2/5.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Aoki I. On the Prediction Method for Maneuverability of a Full Scale Ship / I. Aoki, K. Kijima, Y. Furukawa, Y. Nakiri // Journal of the Japan Society of Naval Architects and Ocean Engineers. — 2006. — Vol. 3. — Pp. 157–165. DOI: 10.2534/jjasnaoe.3.157.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Aoki, I., K. Kijima, Y. Furukawa and Y. Nakiri. “On the Prediction Method for Maneuverability of a Full Scale Ship.” Journal of the Japan Society of Naval Architects and Ocean Engineers 3 (2006): 157–165. DOI: 10.2534/jjasnaoe.3.157.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Yoshimura Y. Mathematical Model for Manoeuvring Ship Motion (MMG Model). / Y. Yoshimura // Workshop on Mathematical Models for Operations involving Ship-Ship Interaction. — Tokyo, 2005. — Pp. 1–6.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kim, D. J. and Y. G. Kim. “Tune of hydrodynamic coefficients based on empirical formula by using manoeuvring performance indices of a ship.” Journal of the Society of Naval Architects of Korea 57.6 (2020): 331–344. DOI: 10.3744/snak.2020.57.6.331.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kim D. J. Tune of hydrodynamic coefficients based on empirical formula by using manoeuvring performance indices of a ship / D. J. Kim, Y. G. Kim // Journal of the Society of Naval Architects of Korea. — 2020. — Vol. 57. — Is. 6. — Pp. 331–344. DOI: 10.3744/snak.2020.57.6.331.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kijima, K., T. Katsuno, Y. Nakiri and Y. Furukawa. “On the manoeuvring performance of a ship with theparameter of loading condition.” Journal of the society of naval architects of Japan 1990.168 (1990): 141–148. DOI: 10.2534/jjasnaoe1968.1990.168_141.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kijima K. On the manoeuvring performance of a ship with theparameter of loading condition / K. Kijima, T. Katsuno, Y. Nakiri, Y. Furukawa // Journal of the society of naval architects of Japan. — 1990. — Vol. 1990. — Is. 168. — Pp. 141–148. DOI: 10.2534/jjasnaoe1968.1990.168_141.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Li, M. “Simulation calculation and comprehensive assessment on ship maneuverabilities in wind, wave, current and shallow water.” Proceedings of MARSIM and ICSM’90, Tokyo 403 (1990): 459–465.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Li M. Simulation calculation and comprehensive assessment on ship maneuverabilities in wind, wave, current and shallow water / M. Li // Proceedings of MARSIM and ICSM’90, Tokyo. — 1990. — Vol. 403. — Pp. 459–465.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Muhammad, A. H., T. P. Putra, et al. “Characteristics of Turning Circle and Zig-Zag Manoeuvres of An Indonesian Ferry Ship In Shallow Water.” IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1052.1 (2021): 012036. DOI: 10.1088/1757-899X/1052/1/012036.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Muhammad A. H. Characteristics of Turning Circle and Zig-Zag Manoeuvres of An Indonesian Ferry Ship in Shallow Water / A. H. Muhammad, D. Paroka, S. Rahman, M. R. Firmansyah, T. P. Putra // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. — 2021. — Vol. 1052. — Is. 1. — Pp. 012036. DOI: 10.1088/1757-899X/1052/1/012036.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">The Specialist Committee on Esso Osaka. “Final Report and Recommendations to the 23rd ITTC.” 23rd International Towing Tank Conference. Proceedings of the 23rd ITTC–Vol. II. Zürich: ITTC, 2002: 581–617.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">The Specialist Committee on Esso Osaka. Final Report and Recommendations to the 23rd ITTC. / The Specialist Committee on Esso Osaka // 23rd International Towing Tank Conference. Proceedings of the 23rd ITTC. — Vol. II. — Zürich: ITTC, 2002. — Pp. 581–617.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Yasukawa, H. and Y. Yoshimura. “Introduction of {MMG} standard method for ship maneuvering predictions.” Journal of Marine Science and Technology 20.1 (2015): 37–52.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Yasukawa H. Introduction of MMG standard method for ship maneuvering predictions / H. Yasukawa, Y. Yoshimura // Journal of Marine Science and Technology. — 2015. — Vol. 20. — Is. 1. — Pp. 37–52.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Yoshimura Y. “Mathematical Model for Manoeuvring Ship Motion (MMG Model). “ Workshop on Mathematical Models for Operations involving Ship-Ship Interaction. Tokyo, 2005: 1–6.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
