🚢

Морська Фізика та Суднобудування

Від принципу Архімеда та метацентричної висоти до поширення океанічних хвиль і моделювання припливів — досліджуйте море через інтерактивні симуляції.

6 симуляцій СГД · Рівняння хвилі Гідродинаміка · Припливи

Симуляції

Відкрийте будь-яку симуляцію — запускається миттєво у браузері

🌊
Популярне★★☆ Середнє
Поверхня Океану — Симуляція Хвиль
GPU-рендеринг поверхні океану з використанням суперпозиції хвиль Герстнера. Налаштуйте швидкість вітру, висоту та напрямок хвиль — точно та модель, що використовується у дослідженнях руху судна.
ГерстнерGLSLThree.js
💧
★★☆ Середнє
СГД Рідина — Потік Вільної Поверхні
Гідродинаміка згладжених частинок з відстеженням вільної поверхні. Моделює хлюпання резервуарів, резонанс гаваней та формування корабельного кільватеру.
СГДНав'є-СтоксWebGL
🫧
★☆☆ ЛегкеНове
Кавітація Бульбашок
Рівняння Релея–Плессе, що керує колапсом бульбашок біля корабельного гвинта. Подивіться, як мінімуми тиску генерують вибухові кавітаційні пошкодження.
КавітаціяЗДРCanvas
🌐
★★☆ Середнє
2D Рівняння Хвилі — Модель Гавані
Поширення хвиль методом скінченних різниць з відбиваючими стінками. Намалюйте геометрію гавані та спостерігайте стоячі хвилі, сейші та резонансні моди.
СкРВідбиттяGLSL
🐠
★★☆ Середнє
Підводна Екосистема
Підводна триланкова трофічна екосистема з хижацько-жертвенними динаміками, біолюмінесценцією та транспортом частинок течіями.
Хижак-ЖертваThree.jsЧастинки
🌪️
★★★ Складне
Атмосферна Циркуляція — З'єднання з Океаном
Глобальна система атмосферного тиску, що рухає термогалинну океанічну циркуляцію. Відстежує теплі та холодні поверхневі течії та океанічні круговороти.
ЦиркуляціяКоріолісGLSL

Пов'язані Статті

Пов'язані Категорії

Про Симуляції Морської Фізики та Суднобудування

Гідродинаміка суден, хвильові навантаження, океанічні течії та плавучість

Симуляції морської інженерії моделюють сили, що діють на кораблі та морські споруди. Симуляції опору суден обчислюють в’язкісний та хвильовий опір як функції коефіцієнта стрункості корпуса та числа Фруда.

Симуляції морехідності застосовують теорію RAO для обчислення рухів судна — качки, тангажу, крену — в нерегулярних морських станах.

Кожна симуляція в цій категорії побудована з акцентом на точність. Математичні моделі ідентичні тим, що використовуються в суднобудуванні та океанській інженерії.

Ключові Концепції

Теми та алгоритми, які ви досліджуєте в цій категорії

Число ФрудаБезрозмірний параметр швидкості, що визначає хвильовий опір
Метацентрична висотаМіра початкової стійкості плавучого судна
RAOПередатна функція, що пов’язує амплітуду хвилі з рухом судна
Спектр JONSWAPЕмпіричний спектр хвильової енергії для морів, що розвиваються
Рівняння БернулліЗв’язок тиску та швидкості вздовж лінії течії
Рівняння МорісонаХвильова сила на стрункі циліндричні конструкції

Часті Запитання

Поширені запитання про цю категорію симуляцій

Яка фізика керує симуляцією стійкості судна?
Симуляція обчислює метацентричну висоту (GM) через розрахунок положень центру тяжіння та центру плавучості при повороті корпуса. Позитивна GM означає стійкість; негативна — перекидання.
Чи можу я моделювати хвильові сили на морських спорудах?
Так — симуляції на основі рівняння Морісона розкладають кінематику хвиль на компоненти опору та інерції для обчислення сил на циліндричні елементи.
Наскільки точні моделі океанських хвиль?
Математичні моделі використовують спектральні форми JONSWAP та Пірсона-Московіца — ті самі промислові стандарти, що застосовуються в проєктних нормах морської інженерії (DNV, API).