RU2425343C1 - Устройство для определения присоединенных масс, моментов инерции и демпфирования моделей судов методами их свободных колебаний в жидкости - Google Patents

Устройство для определения присоединенных масс, моментов инерции и демпфирования моделей судов методами их свободных колебаний в жидкости Download PDF

Info

Publication number
RU2425343C1
RU2425343C1 RU2009145902/28A RU2009145902A RU2425343C1 RU 2425343 C1 RU2425343 C1 RU 2425343C1 RU 2009145902/28 A RU2009145902/28 A RU 2009145902/28A RU 2009145902 A RU2009145902 A RU 2009145902A RU 2425343 C1 RU2425343 C1 RU 2425343C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
model
bifilar
oscillations
damping
suspension
Prior art date
Application number
RU2009145902/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Васильевич Разумеенко (RU)
Юрий Васильевич Разумеенко
Анатолий Владимирович Ейбоженко (RU)
Анатолий Владимирович Ейбоженко
Владимир Михайлович Кодяков (RU)
Владимир Михайлович Кодяков
Андрей Вячеславович Родионов (RU)
Андрей Вячеславович Родионов
Мунзер Юссеф Юссеф (RU)
Мунзер Юссеф Юссеф
Original Assignee
Юрий Васильевич Разумеенко
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Юрий Васильевич Разумеенко filed Critical Юрий Васильевич Разумеенко
Priority to RU2009145902/28A priority Critical patent/RU2425343C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2425343C1 publication Critical patent/RU2425343C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Aerodynamic Tests, Hydrodynamic Tests, Wind Tunnels, And Water Tanks (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения присоединенных масс, моментов инерции и демпфирования моделей судов различной формы при их свободных затухающих колебаниях в жидкости в поперечном и продольном направлениях. Устройство включает модель судна, устройство ее бифилярного подвеса к опорам, аппаратуру для измерения и записи ее свободных затухающих колебаний во времени. Устройство бифилярного подвеса выполнено с возможностью изменения длины подвеса и расстояния между бифилярами. Модель подвешивается на бифилярах в продольных и поперечных плоскостях и методом свободных колебаний на воздухе определяется положение ее центра масс и ее собственные моменты инерции относительно вертикальной, горизонтальной и поперечной осей. Затем модель опускается в гидролоток и уравновешивается по расчетную ватерлинию. Далее в модель принимается дополнительный груз, который компенсируется натяжением бифилярных подвесов и обеспечивает ее заданную осадку. После этого производится статическая тарировка модели в воде и определяются коэффициенты ее условной остойчивости, затем модель отклоняется и производится запись ее свободных затухающих колебаний. Известными методами определяются суммарные моменты инерции и демпфирования модели, из них вычисляются собственные их значения на воздухе. Изменением длины подвесов, расстояния между ними и величины дополнительного груза, определяется зависимость присоединенных масс и демпфирования от частоты и амплитуды колебаний. Технический результат заключается в возможности получения значений присоединенных масс и демпфирован�

Description

Предлагаемое техническое решение принадлежит к лабораторным установкам, предназначенным для определения присоединенных масс, моментов инерции и демпфирования моделей судов различной формы при их свободных затухающих колебаниях в жидкости в поперечном и продольном направлениях.
Известен метод кренования судов в натурных условиях и их моделей в лабораторных условиях, по которому определяются их коэффициенты поперечной остойчивости
Figure 00000001
, где V - водоизмещение судна (модели), а h - метацентрическая высота. Затем проводится раскачка моделей и записывается процесс их бортовых затухающих колебаний. По кривой затухающих колебаний и kθ определяется момент инерции и демпфирования [1] стр.418.
Недостаток этого метода состоит в том, что он позволяет определить присоединенные моменты инерции λ44 и демпфирования µ44 только при бортовых колебаниях моделей (судна) вокруг продольной горизонтальной оси, проходящей через его центр масс, причем только на одной частоте. Однако известно [1], что эти коэффициенты зависят от амплитуды и частоты колебаний (амплитуды и частоты волн).
Известен способ определения моментов инерции моделей судов (способ бифилярного подвеса), при котором модель подвешивается на двух тросиках одинаковой длины l на воздухе, закрепленных в диаметральной плоскости модели так, чтобы центр тяжести ее был посередине между этими тросиками на расстоянии a [2]. Затем модели сообщается колебательное движение в горизонтальной плоскости вокруг вертикальной оси и замеряется по секундомеру период полного колебания. Момент инерции модели относительно вертикальной оси, проходящей через центр масс G, определяется по формуле
Figure 00000002
где P=gM - сила тяжести модели - прототип.
Но это техническое решение не позволяет определять присоединенные моменты инерции и демпфирования в воде, т.к. в этом случае сила тяжести модели P уравновешивается силами ее плавучести FA=gρV. В этом случае при отклонении не возникают восстанавливающие моменты, и поэтому собственная качка моделей невозможна. Однако при определенной модернизации этого способа он может быть применен при колебаниях моделей и в воде.
Цель изобретения - расширение функциональных возможностей известного технического решения. Указанная цель достигается тем, что в известном техническом решении, включающем модель судна, устройство ее бифилярного подвеса к опорам, аппаратуру для измерения и записи ее свободных колебаний во времени. Устройство бифилярного подвеса выполнено с возможностью изменения длины подвеса l и расстояния между бифилярами а, модель содержит устройства присоединения бифилярных подвесов к корпусу в продольном и поперечном направлениях с возможностью регулирования высоты закрепления на них бифилярных подвесов на уровне высоты центра масс модели и выше его, а также имеет возможность приема дополнительного балласта (груза) сверх расчетной нагрузки, при этом устройство бифилярного подвеса модели устанавливается над гидролотком, в который опускается модель по расчетную ватерлинию.
Ниже на фиг.1 показано предлагаемое устройство для определения присоединенных масс λ11 и λ33, присоединенных моментов инерции модели λ44, λ55 и демпфирования µ22, µ33, µ44, µ55 методом колебаний в воде. Оно включает:
- модель 1, в которой находятся:
- устройства присоединения бифилярных подвесов к корпусу модели в продольном и поперечном направлениях 2, включающие талрепы для регулирования высоты закрепления на них бифилярных подвесов на уровне высоты центра масс модели и выше,
- тарировочные устройства 3 для перемещения тарировочных грузов в поперечной и продольной плоскостях для создания углов крена и дифферента,
- место приема дополнительного (балластного) груза 4,
- дополнительный (балластный) груз 5,
- аппаратура для измерения колебаний модели 6,
- бифилярные подвесы (тросики) 7,
- устройство закрепления бифиляров на горизонтальной оси 8, которая может подниматься на разную высоту двумя вертикальными раздвижными телескопическими штангами 9,
- устройство для регулирования длины бифилярных подвесов 10, например, в виде катушек с храповым механизмом, находящихся на оси 8,
- гидролоток 11.
Предложенное устройство работает следующим образом.
1. Вначале модель в сборе отдельно от устройства взвешивается, вывешивается на призме и определяется ее масса mм и положение ее центра масс по длине XG при нейтральном положении тарировочных грузов.
2. Модель на воздухе подвешивается на бифилярах, которые закрепляются на устройстве ее подвески, поднятом в верхнее положение (фиг.2, а), и производится ее статическая тарировка. С этой целью тарировочный груз, находящийся в исходном положении посередине модели, перемещается на расстояния b1, b2, b3, от середины и фиксируются углы крена θ1, θ2, θ3.
Из сравнения кренящего момента
Figure 00000003
с восстанавливающим
Figure 00000004
находится для разных bi удаление центра масс всей системы lGi от горизонтального уровня подвеса модели yG (фиг.2, б).
Figure 00000005
Figure 00000006
и вычисляется его математическое ожидание (среднее значение).
Измерив удаление основания модели от оси подвеса yпв, можно найти удаление центра масс модели yG от ее основания yG=yпв-lG, как показано на фиг.2, в.
3. Тарировочный груз возвращается в исходное положение, чтобы крена или дифферента не было. После этого модель отклоняется на угол θ и определяется период колебаний τ, и по известной формуле [1] определяется момент инерции модели относительно горизонтального уровня подвеса
Figure 00000007
Собственный момент инерции модели определяется по формуле
Figure 00000008
Методика определения присоединенных масс, моментов инерции и демпфирования моделей судов методами их свободных колебаний в воде заключается в следующем.
1. Устройства регулирования высоты закрепления бифиляров на модели устанавливаются на уровне уже определенного центра масс модели, и бифиляры закрепляются на этом уровне. Устанавливается некоторая средняя высота оси 8 закрепления бифиляров.
2. Модель опускается в гидролоток, в котором она должна находиться в положении равновесия. Если модель не точно соответствует расчетной посадке, то с помощью небольших дополнительных тарировочных грузов mдтг обеспечивается ее статическое равновесие без крена и дифферента по расчетной осадке. Производится кренование модели в исходном состоянии с помощью перемещения тарировочных грузов.
Кренящий момент от них будет
Figure 00000009
восстанавливающий момент
Figure 00000010
.
Из равенства
Figure 00000011
, находится метацентрическая высота
Figure 00000012
и на основе нескольких опытов находится ее среднее значение h°. Определяется коэффициент поперечной остойчивости модели
Figure 00000013
в исходном состоянии (без дополнительного балласта).
3. Тарировочные грузы возвращаются в исходное положение, при котором крен θ=0. Модель отклоняется на углы |θ|<8÷10° и отпускается. Аппаратурой (6) записываются ее затухающие колебания на тихой воде типа фиг.3. Эти колебания идентифицируются уравнением:
Figure 00000014
где: (Ixm44) - суммарный момент инерции модели с присоединенным моментом жидкости λ44;
Nθ - коэффициент демпфирования угловых колебаний модели в воде.
Уравнение (8) приводится к стандартному виду:
Figure 00000015
Figure 00000016
- коэффициент относительного демпфирования угловых колебаний модели.
Figure 00000017
- квадрат частоты колебаний модели в воде без сопротивления.
Определив из опытов средний период τ частоту затухающих колебаний σ=2π/τ, а также известными методами [1]и [3] найдя логарифмический декремент затухания rθ, можно вычислять
Figure 00000018
и найти присоединенный момент инерции модели λ44 при ее колебаниях вокруг продольной оси, проходящий через центр ее масс
Figure 00000019
Полученные таким традиционным путем значения λ44 и rθ соответствуют минимальной (собственной) частоте модели.
4. Принимается первая порция основного балластного груза mБГ, и натяжением бифилярных подвесов модель выставляется на исходную ватерлинию. После этого производится кренование модели в воде с этим грузом по методики п.2. С этой целью основной тарировочный груз, находящийся в исходном положении посередине модели, перемещается в поперечном направления на расстояния b1, b2, b3 и определяются соответствующие углы крена и вычисляются соответствующие кренящие моменты
Figure 00000020
восстанавливающий момент представляется из теории корабля выражением
Figure 00000021
в котором метацентрическая высота hi, нормируется на ρV=const=mм.
Из равенства
Figure 00000011
определяется новый коэффициент остойчивости
Figure 00000022
Вычисляется его математическое ожидание (среднее значение)
Figure 00000023
. Оно будет больше
Figure 00000024
без дополнительного балластного груза. Тарировочные грузы возвращаются в среднее положение, обеспечивающее θ=0.
5. Модель отклоняется на некоторый угол θ<8÷10° и отпускается. Аппаратурой (6) записываются затухающие бортовые колебания модели на тихой воде, аналогичные фиг.3, но с большей частотой. Они идентифицируются уравнением:
Figure 00000025
где:
Figure 00000026
- суммарный момент инерции модели с балластным грузом и присоединенным моментом инерции.
Nθ - коэффициент демпфирования угловых колебаний модели в воде.
Уравнение (14) приводится к стандартному виду:
Figure 00000027
Figure 00000028
- коэффициент относительного демпфирования угловых колебаний модели.
Figure 00000029
- квадрат частоты колебаний модели с балластным грузом в воде без сопротивления.
Определив из серии опытов средний период колебаний τ1 и путем обработки кривой фиг.3 коэффициент демпфирования
Figure 00000030
, можно найти
Figure 00000031
а из него определить
Figure 00000032
где
Figure 00000033
и
Figure 00000034
- моменты инерции масс модели и балластных грузов относительно продольной оси, проходящей через центр масс модели вокруг которой совершались затухающие колебания.
Значение
Figure 00000035
где
Figure 00000036
- удаление центра масс БГ от центра масс модели.
Конструкция предлагаемого устройства позволяет изменять длину бифилярных подвесов и массу балластных грузов и определять присоединенные моменты инерции и демпфирования при разных водоизмещениях и частотах. Для увеличения частоты колебания модели увеличивается дополнительный груз, и с помощью натяжения бифилярного подвеса обеспечивается ее равновесие при той же осадке. Может изменяться длина подвесов. Для каждого сочетания длины подвеса и балластного груза производится статическая тарировка модели и определяется другой коэффициент остойчивости. Для каждого сочетания mБГ и lподвеса проводится серия опытов по п.4.
Проведя качку с разными балластными грузами и длиной подвеса с помощью предложенного устройства, можно найти тенденцию изменения λ44 и µ44 от частоты.
Аналогичным образом могут быть определены присоединенные моменты инерции и демпфировании λ66 и µ66 при продольных колебаниях.
Предложенное устройство позволяет на бифилярных подвесах приближенно определять также присоединенные массы λ33, λ11 и демпфирования µ33, µ11 колебаниях моделей в горизонтальной плоскости вдоль поперечной оси Z и продольной оси X, что не позволял делать прототип. Методику их определения иллюстрирует фиг.4. При небольших горизонтальных перемещениях модели и достаточной длине подвеса, при углах |φ|<6-7°, дуга, по которой будет двигаться модель под действием сил избыточной тяжести (сила тяжести самой модели уравновешивается силой ее плавучести), будет практически плоской. Небольшое подвсплытие модели при ее перемещении по горизонтали может быть учтено при статической тарировке. Присоединив к модели устройство измерения отклоняющих сил (например, применив тарировочные грузы mтг через блок) и замерив соответствующие линейные отклонения модели zi от вертикального положения, можно найти выражение для восстанавливающих сил FB=gmБГεz=gmтг, где ε - коэффициент, учитывающий подвсплытие модели при ее отклонении Z от статического равновесия в нулевом положении. Величина отклонений
Figure 00000037
зависит от соотношения
Figure 00000038
. Чем больше mБГ, тем больший тарировочный груз потребуется для обеспечения равного отклонения Z.
Колебание модели в горизонтальной плоскости вдоль оси Z в этом случае описывается уравнением
Figure 00000039
Оно также приводится к стандартному виду
Figure 00000040
где
Figure 00000041
- частота горизонтальных колебаний модели без сопротивления,
Figure 00000042
- коэффициент относительного демпфирования горизонтальных колебаний.
По результатам записи горизонтальных колебаний, характер которых будет идентичен фиг.3 и по аналогии с вышеизложенной методикой, могут быть найдены r33 и τz.
Figure 00000043
Figure 00000044
а затем
Figure 00000006
Figure 00000045
Figure 00000046
Аналогично можно определить λ11 и µ11 при горизонтальной качке модели вдоль продольной оси X.
Необходимо отметить, что в теории колебаний математического и физического маятника [4] доказывается, что период их колебаний под действием гравитационных сил не зависит от массы маятника, а определяется только отношением
Figure 00000047
. В предлагаемом устройстве, которое работает в воде, этот принцип неприменим, т.к. восстанавливающие моменты (силы) определяются только gmБГ (т.к. gmм=gρVм), а колеблется совокупность (mм+mБГ33). Поэтому меняя mБГ и l, можно менять частоту и исследовать зависимости λ33, µ33, λ11, µ11, λ44, µ44, λ55 и µ55  от частоты и амплитуды колебаний.
Предложенное устройство существенно расширяет экспериментальные возможности известного технического решения бифилярного подвеса:
- оно позволяет применить его в условиях нейтрализации силы тяжести модели силами ее плавучести в воде за счет применения избыточного балластного груза и обеспечения модели неизменной осадки за счет натяжения бифилярных подвесов;
- очень просто и легко (за счет применения разных балластных грузов и длины подвесов и их натяжения) решаются вопросы определения присоединенных масс, моментов инерции и демпфирования модели судов в воде при разных осадках и водоизмещениях при разных частотах;
- решает проблему нахождения присоединенных масс и моментов инерции модели судов в воде без применения механических систем и сложных и дорогих конструкций, которые содержат устройства вынужденной качки;
- оно позволяет определять присоединенные массы и демпфирование модели при ее горизонтальных колебаниях на подвесах вдоль поперечной и продольной осей, что не позволяет известное техническое решение;
- за счет применения известной методики обработки результатов эксперимента [3] оно обеспечивает близкую к методам вынужденных колебаний точность, отличаясь простотой и дешевизной. Поэтому предлагаемое техническое решение отвечает критерию существенного положительного эффекта.
Патентный поиск не выявил подобного технического решения, поэтому предложение обладает патентной новизной.
Устройство отвечает критерию реализуемости, так как оно выполняется из общедоступных элементов.
Источники информации
1. Справочник по теории корабля под ред. Я.И.Войтунского, т.2 (Статика судов. Качка судов). Л.: Изд-во «Судостроение», 1985 г.
2. Благовещенский С.Н. Качка корабля. Л.: Изд-во «Судпромгиз», 1954 г.
3. Разумеенко Ю.В. Вопросы переноса гидродинамических коэффициентов, определенных методами затухающих колебаний, на колебания вынужденные и воздействие волн на подводные технические объекты. М.: Известия РАН серия МТТ, №1, 1993.
4. Яблонский А.А., Никифорова В.М. Курс теоретической механики. СПб.: Изд-во «Лань», 2004.

Claims (1)

  1. Устройство для определения присоединенных масс, моментов инерции и демпфирования моделей судов при их свободных колебаниях в жидкости, включающее модель судна, устройство ее бифилярного подвеса к опорам, аппаратуру для измерения и записи ее свободных затухающих колебаний во времени, отличающееся тем, что устройство бифилярного подвеса выполнено с возможностью изменения длины подвеса и расстояния между бифилярами, модель содержит устройства присоединения бифилярных подвесов к корпусу в продольном и поперечном направлениях с возможностью регулирования высоты закрепления на нем бифилярных подвесов на уровне высоты центра масс модели и выше его, а также имеет возможность приема дополнительного балласта (груза) сверх расчетной нагрузки, при этом устройство бифилярного подвеса модели устанавливается над гидролотком, в который опускается модель по расчетную ватерлинию, что позволяет определять присоединенные массы, моменты инерции и коэффициенты демпфирования на разных частотах и амплитудах колебаний.
RU2009145902/28A 2009-12-10 2009-12-10 Устройство для определения присоединенных масс, моментов инерции и демпфирования моделей судов методами их свободных колебаний в жидкости RU2425343C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009145902/28A RU2425343C1 (ru) 2009-12-10 2009-12-10 Устройство для определения присоединенных масс, моментов инерции и демпфирования моделей судов методами их свободных колебаний в жидкости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009145902/28A RU2425343C1 (ru) 2009-12-10 2009-12-10 Устройство для определения присоединенных масс, моментов инерции и демпфирования моделей судов методами их свободных колебаний в жидкости

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2425343C1 true RU2425343C1 (ru) 2011-07-27

Family

ID=44753654

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009145902/28A RU2425343C1 (ru) 2009-12-10 2009-12-10 Устройство для определения присоединенных масс, моментов инерции и демпфирования моделей судов методами их свободных колебаний в жидкости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2425343C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106017797A (zh) * 2016-05-12 2016-10-12 中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所 一种无人机的惯量测量装置及无人机的惯量测量方法
RU2667434C1 (ru) * 2017-11-20 2018-09-19 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Калининградский государственный технический университет" Способ испытаний моделей корпусов судов
RU2688964C1 (ru) * 2018-06-27 2019-05-23 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики" (Университет ИТМО) Способ идентификации тензора присоединенных моментов инерции тела и устройство для его осуществления

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ С.Н. Качка корабля. - Л.: Изд-во «Судпромгиз», 1954. Справочник по теории корабля «Статика судов. Качка корабля» т.2 под редакцией Я.И.Войткунского. - Л.: Судостроение, 1985, с.417-419. РАЗУМЕЕНКО Ю.В. Вопросы переноса гидродинамических коэффициентов, определенных методами затухающих колебаний, на колебания вынужденные или воздействие волн на подводные технические объекты. - М.: Изд. АН. «Механика твердого тела», №1, 1993. ЯБЛОНСКИЙ А.А., НИКИФОРОВА В.М. Курс теоретической механики. - СПб.: Изд-во «Лань», 2004. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106017797A (zh) * 2016-05-12 2016-10-12 中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所 一种无人机的惯量测量装置及无人机的惯量测量方法
CN106017797B (zh) * 2016-05-12 2019-02-12 中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所 一种无人机的惯量测量装置及无人机的惯量测量方法
RU2667434C1 (ru) * 2017-11-20 2018-09-19 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Калининградский государственный технический университет" Способ испытаний моделей корпусов судов
RU2688964C1 (ru) * 2018-06-27 2019-05-23 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики" (Университет ИТМО) Способ идентификации тензора присоединенных моментов инерции тела и устройство для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102037341A (zh) 对于比如建筑结构、飞行器、船舶等固定或者移动刚性结构进行实时监测的系统和方法
RU2425343C1 (ru) Устройство для определения присоединенных масс, моментов инерции и демпфирования моделей судов методами их свободных колебаний в жидкости
KR20150062238A (ko) 파랑중부가저항 계측 장치
Chakrabarti et al. Wave forces on vertical circular cylinder
US20110276305A1 (en) Method and system for modelling rotary accelerations of a vessel
KR20150062239A (ko) 파랑중부가저항의 효과적 계측 방법
Hinrichsen Bifilar suspension measurement of boat inertia parameters
Le Cunff et al. Experimental and numerical study of heave-induced lateral motion (HILM)
RU2561229C1 (ru) Буй для определения характеристик морских ветровых волн
Kjelldorff et al. Water current measurements using oceanographic bottom lander LoTUS
CN102114898B (zh) 一种浮筒模型质量分布调节装置
Moseley XXX. On the dynamical stability and on the oscillations of floating bodies
CN202029988U (zh) 浮筒模型质量分布调节装置
RU2425344C1 (ru) Устройство для определения сил присоединенной инерции и демпфирования тел методами их свободных затухающих колебаний в жидкости
ES2586572T3 (es) Evaluación de la dinámica de un buque
Krata Linear characteristics of the sloshing phenomenon for the purpose of on-board ship's stability assessment
WO2016076458A1 (ko) 모형선의 종동요 관성 모멘트 및 무게중심 높이 측정 장치
Park et al. New Methodology in Analysis of Physical Properties and Roll Decay with Uncertainty Estimates for Surface-Ship Model Experiments
Gryazin et al. Inertial measurement unit of waverider buoy. development and test results
RU2562445C2 (ru) Стенд для измерения стато - динамических характеристик физических объектов
Taravella et al. A Segmented Model Test of a Container Ship in Head Seas
Ivanova et al. Experimental researches automation of spatial oscillations of the floating ocean engineering systems in the wave basin
US11371841B2 (en) System and method of tilt sensor tide and inland water level gauge
RU2652173C2 (ru) Комплекс для измерения характеристик пространственных колебаний плавучих объектов в опытовом (волновом) бассейне
Ren et al. An on-site current profile estimation algorithm for a moored floating structure