skip to main content

Analisis pengaruh variasi bentuk haluan dan buritan terhadap hambatan pada kapal US NAVY COMBATANT DTMB MODEL 5415 dengan metode CFD

*Marcelino Gabriel Hutabarat  -  Departemen Teknik Perkapalan, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Indonesia
Samuel Samuel  -  , Indonesia
Andi Trimulyono  -  , Indonesia

Citation Format:
Abstract

Hambatan kapal adalah salah satu hal penting yang harus dipertimbangkan ketika merancang suatu kapal. Bentuk haluan dan buritan kapal yang menghasilkan nilai hambatan yang baik akan sangat berpengaruh dalam operasional suatu kapal. Penelitian ini dilakukan untuk mencari nilai hambatan terkecil dengan memodifikasi bentuk haluan dan buritan kapal US Navy Combatant DTMB 5415 sebagai objek penelitian dan menggunakan software berbasis finite volume method. Penelitian ini menggunakan 3 model dengan memodifikasi bentuk haluan dan buritan kapal yang disimulasikan pada froude number 0.28, 0.33, 0.37 dan 0.41. Berdasarkan hasil simulasi software berbasis finite volume method. didapatkan hasil bahwa modifikasi bentuk haluan dan buritan kapal dapat mengurangi nilai hambatan total kapal, dimana pada froude number 0.28 pengurangan nilai hambatan paling besar terdapat pada model c dengan selisih 3.11% dibandingkan dengan model barehull. Pada froude number 0.33, pengurangan nilai hambatan paling besar terdapat pada model c dengan selisih sebesar 5.88% dibandingkan dengan model barehull. Pada froude number 0.37, pengurangan nilai hambatan paling besar terdapat pada model c dengan selisih sebesar 6.47% dibandingkan dengan model barehull. Pada froude number 0.41, pengurangan nilai hambatan paling besar terdapat pada model c dengan selisih sebesar 6.51% dibandingkan dengan model barehull. Akan tetapi modifikasi tersebut juga menambah nilai trim sebesar 25% dan sinkage sebesar 6% serta menambah nilai hambatan gesek sebesar 5-8% diakibatkan bertambahnya luasan daerah yang tercelup air pada haluan kapal.

Fulltext View|Download
Keywords: US Navy Combatant DTMB5415, Hambatan, Froude Number, Finite Volume Method, Barehull
  1. A. F. Molland, S. R. Turnock and D. A. Hudson, "Ship Resistance and Propulsion: Practical Estimation of Ship Propulsive Power," Cambridge University Press, pp. 1-10, 2011
  2. F. Pérez, J. A. Suárez and J. A. Clemente, "Geometric modelling of bulbous bows with the use of non-uniform rational B-spline surfaces," J Mar Sci Technol, vol. 12, pp. 83-94, 2007
  3. K. A. Vakilabadi and H. Motahari, "Analysis of Bow and Aft Modification Effect on DTMB 5415 Ship Resistance," American Journal of Mechanical Engineering, vol. 5, pp. 14-17, 2017
  4. Z. Zhi-rong, L. Hui, Z. Song-ping and Z. Feng, "Application Of Cfd In Ship Engineering Design Practice And Ship Hydrodynamics," Journal of Hydrodynamics, Ser. B, vol. 18, pp. 315-322, 2006
  5. A. M. Kracht, "Design of Bulbous Bows," SNAME Transactions, vol. 86, pp. 197-217, 1978
  6. Z. Ping, Z. De-xiang and L. Wen-hao, "Parametric Approach to Design of Hull Forms," Journal of Hydrodynamics, vol. 20, pp. 804-810, 2008
  7. A. Fathuddiin and Samuel, "Meshing Strategi Untuk Memprediksi Hambatan Total Pada Kapal Planing Hull," Rekayasa Mesin, pp. 381-390, 2021
  8. A. Olivieri, F. Pistani and A. Avanzini, "Towing Tank Experiments Of Resistance, Sinkage And Trim, Boundary Layer, Wake, And Free Surface Flow Around A Naval Combatant Insean 2340 Model," IIHR Technical Report No. 421 , 2001
  9. ITTC, "Practical Guidelines for Ship CFD Applications," Specialist Committee on CFD in Marine Hydrodynamics of the 27th ITTC, 2014
  10. P. Lotfi, M. Ashrafizaadeh and R. K. Esfahan, "Numerical investigation of a stepped planing hull in calm water," Ocean Engineering, vol. 94, pp. 103-110, 2015
  11. Y. Lu, X. Chang, X. Yin and Z. Li, "Hydrodynamic Design Study on Ship Bow and Stern Hull Form Synchronous Optimization Covering Whole Speeds Range," Mathematical Problems in Engineering, pp. 1-19, 2019
  12. M. F. Audianzah, Samuel, E. S. Hadi and M. L. Hakim, "Verification of Ship Resistance under Calm Water Conditions through Numerical Method," Journal of Ship and Marine Structures, no. 1, pp. 33-45, 2023
  13. L. Birk, Fundamentals of Ship Hydrodynamics : Fluid Mechanics, Ship Resistance and Propulsion, New Orleans: John Wiley & Sons Ltd, 2019
  14. A. Firdhaus, I. K. Suastika, Kiryanto and Samuel, "Benchmark Study of FINE™/Marine CFD Code for the Calculation of Ship Resistance," Kapal: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kelautan, vol. 18, pp. 111-118, 2021
  15. ITTC, "Practical Guidelines for Ship CFD Applications," in Specialist Committee on CFD in Marine Hydrodynamics of the 27th ITTC, 2017

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.