Ship maneuverability modeling and numerical prediction using CFD with body force propeller

方向舵 螺旋桨 船体 计算流体力学 海洋工程 牵引 雷诺平均Navier-Stokes方程 推力 工程类 推进 模拟 计算机科学 航空航天工程
作者
Songlong Li,Chenguang Liu,Xiumin Chu,Mao Zheng,Ziping Wang,Jinyu Kan
出处
期刊:Ocean Engineering [Elsevier]
卷期号:264: 112454-112454 被引量:38
标识
DOI:10.1016/j.oceaneng.2022.112454
摘要

To obtain an accurate ship maneuverability model for motion prediction and autonomous navigation, a ship maneuverability modeling and numerical prediction method is proposed based on Computational Fluid Dynamics (CFD). A Mathematical Model Group (MMG) model is utilized to describe the ship maneuverability with data from virtual captive model and free-running tests. Static Oblique Towing Test (OTT) and dynamic Circular Motion Test (CMT) are both performed to acquire necessary data for the MMG model identification. The forces and moments acting on ship hull are predicted by solving unsteady Reynolds-Averaged Navier–Stokes (RANS) equations. The MMG hydrodynamic derivatives are obtained with the results of captive model tests. In the free-running simulations, to reduce the computational cost of considerable propeller grids, a body force propeller method is introduced to provide thrust forces directly, and the ship motion is handled by overset grids of ship hull and rudder. A 3-degree of freedom MMG model is identified with numerical simulation results, i.e., the self-propulsion test, rudder angle 35°turning test and 15/1 zig-zag test, for a standard KRISO Container Ship (KCS). These tests show that the motion prediction and free-running maneuvering results can agree with the standard experimental data well.
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