INSEAN E779A Pervanesi yakın alan su altı gürültüsü yayılımının sayısal olarak incelenmesi
Keywords:
Su Altı Gürültü Yayılımı (URN), INSEAN E779A, FWH Akustik Analoji, Gemi Pervanesi, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD)Abstract
Bu çalışmada, bir referans gemi pervanesi olan INSEAN E779A geometrisi etrafındaki akış alanı ve
gürültü yayılımı sayısal olarak incelenmiştir. Bu kapsamda, hesaplamalı akışkanlar dinamiği yardımıyla
gerçekleştirilen sayısal çözümlerde Reynolds Ortalamalı Navier–Stokes (RANS) tabanlı akış çözümü ile
Ffowcs Williams–Hawkings (FWH) akustik anoloji yöntemi birlikte kullanılmıştır. Artan deniz trafiğiyle
birlikte artış gösteren gemi kaynaklı su altı gürültü kirliliği deniz ekosistemine olumsuz etkileri nedeniyle
dikkatle değerlendirilmektedir. Konu üzerine uygulamaya alınan uluslararası düzenlemelerin de etkisiyle
gemilerden yayılan su altı gürültüsü önemi gittikçe artan bir çalışma alanı haline gelmektedir. Bu
çalışmanın amacı, uygulanan sayısal yöntemin sonuçların doğruluğu üzerine etkinliğinin test edilmesidir.
Sabit pervane ilerleme katsayısında gerçekleştirilen incelemede farklı konumlardaki alıcı noktalarındaki
sayısal sonuçlar literatürle karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Elde edilen sonuçlar, RANS ile birlikte
kullanılan FWH anolojisinin yakın alan pervane gürültüsünü başarılı biçimde modelleyebildiğini ortaya
koymaktadır. Yakın alan basınç davranışının güvenilir şekilde modellenmesinin uzak alan URN tahminleri
için kritik bir temel oluşturmaktadır.
Downloads
References
ITTC-Recommended Procedures and Guidelines Guideline Underwater Noise from Ships, Full-Scale Measurements ITTC Quality System Manual Recommended Procedures and Guidelines Underwater Noise from Ships, Full Scale Measurements.
Ianniello, S., Muscari, R., & di Mascio, A. (2013). Ship underwater noise assessment by the acoustic analogy. Part I: Nonlinear analysis of a marine propeller in a uniform flow. Journal of Marine Science and Technology (Japan), 18(4), 547–570. https://doi.org/10.1007/s00773-013-0227-0
Sezen, S., Cosgun, T., Yurtseven, A., & Atlar, M. (2021a). Numerical investigation of marine propeller Underwater Radiated Noise using acoustic analogy part 1: The influence of grid resolution. Ocean Engineering, 220. https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2020.108448
Porcacchia, F., Dubbioso, G., Muscari, R., & Testa, C. (2025). Effects of flow incidence on propeller underwater radiated noise. Physics of Fluids, 37(1). https://doi.org/10.1063/5.0245148
Sezen, S., Cosgun, T., Yurtseven, A., & Atlar, M. (2021b). Numerical investigation of marine propeller underwater radiated noise using acoustic analogy Part 2: The influence of eddy viscosity turbulence models. Ocean Engineering, 220. https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2020.108353
Bensow, R.E., Liefvendahl, M., 2016. An acoustic analogy and scale-resolving flow simulation methodology for the prediction of propeller radiated noise. In: 31st Symposium on Naval Hydrodynamics, Monterey, California. ss, pp. 1–19.
Ianniello, S., Muscari, R., Di Mascio, A., 2013b. Ship underwater noise assessment by the Acoustic Analogy part II: hydroacoustic analysis of a ship scaled model. J. Mar. Sci. Technol. 19, 52–74. https://doi.org/10.1007/s00773-013-0236-z.
Ianniello, S., Muscari, R., Di Mascio, A., 2013c. Ship underwater noise assessment by the acoustic analogy, part III: measurements versus numerical predictions on a full-scale ship. J. Mar. Sci. Technol. 19, 125–142. https://doi.org/10.1007/s00773-013-0228- z.
Kellett, P., Turan, O., Incecik, A., 2013. A study of numerical ship underwater noise prediction. Ocean Eng. 66, 113–120. https://doi.org/10.1016/j. oceaneng.2013.04.006.
Lidtke, A.K., Turnock, S.R., Humphrey, V.F., 2015. Use of acoustic analogy for marine propeller noise characterisation. In: 4th International Symposium on Marine Propulsors SMP’15, Austin, Texas, USA.
Lloyd, T.P., Rijpkema, D.R., van Wijngaarden, E., 2014. Implementing the Ffowcs Williams-Hawkings acoustic analogy into a viscous CFD solver. In: 17th Numer. Towing Tank Symp. (NuTTS),Marstrand, Sweden.