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Zur Entwicklung der Schiffshydrodynamik im 20. Jahrhundert

On the Development of Ship Hydrodynamics in the 20th Century

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100 Jahre Schiffbautechnische Gesellschaft
  • 288 Accesses

Summary

This paper presents a condensed retrospective of the major progress in ship hydrodynamics during this century. The selection of topics concentrates on the resistance of ships, the interaction between hull and propeller and the dynamics of ships in a seaway. The overview is taken primarily from the viewpoint of contributions made from the sphere of activities of Schiffbautechnische Gesellschaft, though against the background of developments in other disciplines and countries. The retrospective is necessarily selective and highlights only the important milestones in the history of scientific ideas and technological developments in ship hydrodynamics during this long time span.

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Schrifttum

  1. Kuhn, T.S.: The Structure of Scientific Revolutions, Chicago, 1962.

    Google Scholar 

  2. Newton, I.: Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, London, 1686.

    Google Scholar 

  3. Bernoulli, D.: Hydrodynamica, Straßburg, 1738.

    Google Scholar 

  4. Bernoulli, J.: Hydraulica, Opera Omnia IV, 1742.

    Google Scholar 

  5. Bouguer, P.: Traité du Navire, Paris, 1746.

    Google Scholar 

  6. Euler, L.: Scientia Navalis, Petersburg, 1749.

    Google Scholar 

  7. D• Alembert, J.H.R.: Essai d• une nouvelle théorie de la résistance des fluides, Paris, 1752.

    Google Scholar 

  8. D• Alembert, J.H.R.; de Condorcet, M.-J.; Bossut, C.: Nouvelles Expériences sur la Résistance des Fluides, Paris, 1777.

    Google Scholar 

  9. Rankine, W.J.M.: On Plane Waterlines in Two Dimensions, Phil. Trans. Roy. Soc, London, 1863.

    Google Scholar 

  10. Rankine, W.J.M.: On Stream-Line Surfaces, Trans. INA, 1870.

    Google Scholar 

  11. Taylor, D.W.: On Ship-Shaped Stream Forms, Trans. INA, 1894.

    Google Scholar 

  12. Helmholtz, H. von: Über Integrale der hydrodynamischen Gleichungen, welche den Wirbelbewegungen entsprechen, Crelles Journ. reiner und angew. Math., 1858.

    Google Scholar 

  13. Thomson, W. (Lord Kelvin): On Vortex Motion, Trans. Roy. Soc. Edinburgh, 1869.

    Google Scholar 

  14. Navier, L.M.H.: Mémoires sur les lois du mouvement des fluides, Mém. de 1• Acad. Roy., 1823.

    Google Scholar 

  15. Stokes, G.G.: On the Theories of the Internal Friction of Fluids in Motion, Trans. Cambr. Phil. Soc., 1845.

    Google Scholar 

  16. Reynolds, O.: An Experimental Investigation of the Circumstances which Determine Whether the Motion of Water Shall be Direct or Sinuous, and the Law of Resistance in Parallel Channels, Phil. Trans. Roy. Soc, 1883.

    Google Scholar 

  17. Duckworth, A.D.: The Papers of William Froude, Collected into One Volume by The Institution of Naval Architects, INA, London, 1955.

    Google Scholar 

  18. Thomson, W. (Lord Kelvin): On Ship Waves, Proc. Inst. Mech. Eng., 1887.

    Google Scholar 

  19. Michell, J.H.: The Wave Resistance of a Ship, Phil. Mag., 1898.

    Google Scholar 

  20. Timmermann, G.: Die Suche nach der günstigsten Schiffsform, Schriften des Deutschen Schiffahrtsmuseums, Bd. 11, Gerhard Stalling Verlag, Oldenburg/Hamburg, 1979.

    Google Scholar 

  21. Schütte, J.: Untersuchungen über Hinterschiffsformen, speziell über Wellenaustritte, ausgeführt in der Schleppversuchsstation des Norddeutschen Lloyd an Modellen des Doppelschrauben-Schnelldampfers “Kaiser Wilhelm der Große”, J. STG 2, 1901.

    Google Scholar 

  22. Engels, H.; Gebers, F.: Über Schleppversuche mit Kanalkahnmodellen in unbegrenztem Wasser und in drei verschiedenen Kanalpro-filen, ausgeführt in der Übigauer Versuchsanstalt, J. STG 8, 1907.

    Google Scholar 

  23. Ahlborn, F.: Hydrodynamische Experimental-untersuchungen, J. STG 5, 1904.

    Google Scholar 

  24. Ahlborn, F.: Die Wirkung der Schiffsschraube auf das Wasser, J. STG 6, 1905.

    Google Scholar 

  25. Prandtl, L.: Über Flüssigkeitsbewegung bei sehr kleiner Reibung, Verh. III. Intern. Math. Kongr., Heidelberg, 1904.

    Google Scholar 

  26. Wieghardt, K.: Betrachtungen zum Zähigkeitswiderstand von Schiffen, J. STG 52, 1958.

    Google Scholar 

  27. Van Dyke, M.: Perturbation Methods in Fluid Dynamics, Academic Press, 1964.

    Google Scholar 

  28. Lap, A.J.W.: Fundamentals of Ship Resistance and Propulsion, International Shipbuilding Progress, Rotterdam, Publ. No. 129a of N.S.M.B., 1956.

    Google Scholar 

  29. Kempf, G.: Neuere Ergebnisse der Widerstandsforschung, Werft-Reederei-Hafen, 1929.

    Google Scholar 

  30. Schoenherr, K.E.: Resistance of Flat Surfaces Moving through a Fluid, Trans. SNAME, 1932.

    Google Scholar 

  31. Prandtl, L.; Schlichting, H.: Das Widerstandsgesetz für rauhe Platten, Werft-Reederei-Hafen, 1934.

    Google Scholar 

  32. Schultz-Grunow, F.: Neues Widerstandsgesetz für glatte Platten, Luftfahrtforschung 17, 1940.

    Google Scholar 

  33. Hughes, G.: Friction and Form Resistance in Turbulent Flow and a Proposed Formulation for Use in Model and Ship Correlation, Trans. INA, 1954.

    Google Scholar 

  34. Föttinger, H.: Fortschritte der Strömungslehre im Maschinenbau und Schiffbau, J. STG 25, 1924.

    Google Scholar 

  35. Horn, F.: Theorie des Schiffes, in Auerbach & Hort, Handbuch der Physik und Techn. Mechanik, Leipzig, 1929.

    Google Scholar 

  36. Weinblum, G.: Über die Unterteilung des Schiffswiderstandes, Schiff und Hafen 22, 1970.

    Google Scholar 

  37. Telfer, E.V.: Ship Resistance Similarity, Trans. INA, 1927.

    Google Scholar 

  38. Hughes, G.: Friction and Form Resistance in Turbulent Flow and a Proposed Formulation for Use in Model and Ship Correlation, Trans. INA, 1954.

    Google Scholar 

  39. Prohaska, C.W.: A Simple Method for the Evaluation of the Form Factor and Low Speed Wave Resistance, Proc. 11th ITTC, 1966.

    Google Scholar 

  40. Sharma, S.D.: Zur Problematik der Aufteilung des Schiffswiderstandes in zähigkeits- und wellenbedingte Anteile, J. STG 59, 1965.

    Google Scholar 

  41. Schlichting, H.: Experimentelle Untersuchungen zum Rauhigkeitsproblem, Ing.-Archiv 7, 1936.

    Google Scholar 

  42. v. Kármán, T.: Mechanische Ähnlichkeit und Turbulenz, Trans. 3rd Intl. Congr. for Appl. Mech., Stockholm, 1930.

    Google Scholar 

  43. Schultz-Grunow, F.: Der hydrodynamische Reibungswiderstand von Platten mit mäßig rauher Oberfläche, insbesondere von Schiffsoberflächen, J. STG 39, 1938.

    Google Scholar 

  44. Scholz, N.: Über eine rationelle Berechnung des Strömungswiderstandes schlanker Körper mit beliebig rauher Oberfläche, J. STG 45, 1951.

    Google Scholar 

  45. Granville, P.S.: The Frictional Resistance and Turbulent Boundary Layer of Rough Surfaces, J. of Ship Research, 1958.

    Google Scholar 

  46. Kempf, G.; Karhan, K.: Zur Oberflächenreibung von Schiffen, J. STG 45, 1951.

    Google Scholar 

  47. Laute, W.: Untersuchungen über Druck- und Strömungsverlauf an einem Schiffsmodell, J. STG 34, 1933.

    Google Scholar 

  48. Graff, W.: Untersuchungen über den Ablösungswiderstand völliger Schiffsformen, J. STG 35, 1934.

    Google Scholar 

  49. Amtsberg, H.: Untersuchungen über die Formabhängigkeit des Reibungswiderstandes, J. STG 38, 1937.

    Google Scholar 

  50. Pohlhausen, K.: Zur näherungsweisen Integration der Differentialgleichungen der laminaren Reibungsschicht, ZAMM 1, 1921.

    Google Scholar 

  51. Truckenbrodt, E.: Ein Quadraturverfahren zur Berechnung der laminaren und turbulenten Reibungsschicht bei ebener und rotationssymmetrischer Strömung, Ing.-Archiv 20, 1952.

    Google Scholar 

  52. Kline, S.J. et al.: Computation of Turbulent Boundary Layers, Proc. AFOSR-IFP-Stanford 1968, Stanford Univ. Press, 1968.

    Google Scholar 

  53. Larsson, L. (Herausg.): SSPA-ITTC-Workshop on Ship Boundary Layers, Proceedings, SSPA-Report No. 90, Göteborg, 1980.

    Google Scholar 

  54. Toda, Y; Tanaka, I.; Otsuka, Y.: An Integral Method for Calculating Three-Dimensional Boundary Layer with Higher-Order Effect, Osaka[55], 1985.

    Google Scholar 

  55. Tanaka, I. et al. (Herausg.): Proc. Osaka Intl. Coll. on Ship Viscous Flows, Osaka, 1985.

    Google Scholar 

  56. Larsson, L.: CFD in Ship Design — Prospects and Limitations, Schiffstechnik 44, 1997.

    Google Scholar 

  57. Wieghardt, K.; Kux, J.: Nomineller Nachstrom auf Grund von Windkanalversuchen, J. STG 74, 1980.

    Google Scholar 

  58. Kux, J.: Berechnungsverfahren der Schiffshydromechanik -Vergleich der Ergebnisse mit Messungen, J. STG 83, 1989.

    Google Scholar 

  59. Larsson, L.; Patel, V.C.; Dyne, G. (Herausg.): Ship Viscous Flow, Proc. of 1990 SSPA-CTH-IIHR Workshop, Göteborg, 1991.

    Google Scholar 

  60. N.N.: Advance Papers of 6th Intl. Conf. on Numerical Ship Hydrodynamics, Iowa City, 1993.

    Google Scholar 

  61. Kodama, Y.(Herausg.): Proc. CFD Workshop Tokyo, Ship Research Inst., Tokyo, 1994.

    Google Scholar 

  62. Bertram, V.: Numerische Schiffshydrodynamik in der Praxis, Habilitationsschrift, TU Berlin, 1994.

    Google Scholar 

  63. Sotiropoulos, F.; Patel, V.C.: Application of Reynolds-Stress Transport Models to Stern and Wake Flows, J. of Ship Res. 39, 1995.

    Google Scholar 

  64. Fredholm, I.: Sur une nouvelle méthode pour la résolution du problème de Dirichlet, Öfversigt af Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar, Stockholm, 1900.

    Google Scholar 

  65. Lotz, I.: Zur Berechnung der Potentialströmung um quergestellte Luftschiffskörper, Ing.-Archiv 2, 1931.

    Google Scholar 

  66. Riegels, F.: Die Strömung um schlanke, fast drehsymmetrische Körper, Mitt. aus dem Max-Planck-Inst. für Strömungsforschung, Göttingen, 1952.

    MATH  Google Scholar 

  67. Dreger, W.: Ein Verfahren zur Berechnung des Potentialsogs, Schiffstechnik, 1959.

    Google Scholar 

  68. Smith, A.M.O.; Pierce, J.: Exact Solution of the Neumann Problem: Calculation of Non-Circulatory Plane and Axially Symmetric Flows about or within Arbitrary Boundaries, Rept. E.S. 26988, Douglas Aircraft Co., 1958.

    Google Scholar 

  69. Hess, J.L.; Smith, A.M.O.: Calculation of Non-Lifting Potential Flow about Three-Dimensional Bodies. Rept. E.S. 40622, Douglas Aircraft Co., 1962.

    Google Scholar 

  70. Nowacki, H.: Potentialtheoretische Strö-mungs- und Sogberechnungen für schiffsähnliche Körper, J. STG 57, 1963.

    Google Scholar 

  71. Webster, W.C.: The Flow about Arbitrary, Three-Dimensional Smooth Bodies, J. of Ship Res., 1975.

    Google Scholar 

  72. Jensen, G.: Berechnung der stationären Potentialströmung um ein Schiff unter Berücksichtigung der nichtlinearen Randbedingung an der freien Wasseroberfläche, Diss., IfS-Bericht 484, Univ. Hamburg, 1988.

    Google Scholar 

  73. Squire, H.B.; Young, A.D.: The Calculation of the Profile Drag of Airfoils, ARC Rept. and Mem. No. 3374, 1951.

    Google Scholar 

  74. Söding, H.: A Method for Accurate Force Calculations in Potential Flow, Schiffstechnik 40, 1993.

    Google Scholar 

  75. Wigley, C. (Herausg.): The Collected Papers of Sir Thomas Havelock on Hydrodynamics, Office of Naval Research, Washington, 1963.

    Google Scholar 

  76. Havelock, T.H.: Some Cases of Wave Motion due to a Submerged Obstacle, Proc. Royal Soc. A, vol. 93, 1917.

    Google Scholar 

  77. Havelock, T.H.: Wave Resistance Theory and its Applications to Ship Problems, Trans. SNAME 59, 1951.

    Google Scholar 

  78. Wigley, W.C.S.: Ship Wave Resistance, Progress since 1930, Trans. INA 77, 1935.

    Google Scholar 

  79. Weinblum, G.: Anwendungen der Michell-schen Wellenwiderstandstheorie, J. STG 31, 1930.

    Google Scholar 

  80. Weinblum, G.: Schiffsform und Wellenwiderstand, J. STG 33, 1932.

    Google Scholar 

  81. Weinblum, G.; Wustrau, D.; Vossers,: Schiffe geringsten Widerstandes, J. STG 51, 1957.

    Google Scholar 

  82. Lunde, J.K.: On the Linearized Theory of Wave Resistance for Displacement Ships in Steady and Accelerated Motion, Trans. SNAME 59, 1951.

    Google Scholar 

  83. Maruo, H.; Jinnaka, T.; Nishiyama, J.; Bessho, M.; Inui, T.: Advances in Calculation of Wave-Making Resistance of Ships, 60th Anniversary Series, Vol. 2, Soc. of Naval Arch. of Japan, 1957.

    Google Scholar 

  84. Wehausen, J.V.; Laitone, E.V.: Surface Waves, Encycl. of Physics, Vol. 9, Fluid Dynamics, Springer-Verlag, 1960.

    Google Scholar 

  85. Michelsen, F.C. (Herausg.): Intern. Seminar on Theoretical Wave-Resistance, Ann Arbor, 1963.

    Google Scholar 

  86. Inui, T.: Wave-Making Resistance of Ships, Trans. SNAME 70, 1962.

    Google Scholar 

  87. Eggers, K.; Sharma, S.D.; Ward, L.W.: An Assessment of Some Experimental Methods for Determining the Wavemaking Characteristics of a Ship Form, Trans. SNAME 75, 1967.

    Google Scholar 

  88. Pien, P.C.; Moore, W.L.: Theoretical and Experimental Study of Wave-Making Resistance of Ships, Intl. Sem. on Theor. Wave-Resistance, Univ. Michigan, Ann Arbor, 1963.

    Google Scholar 

  89. Betz, A.: Ein Verfahren zur direkten Ermittlung des Profilwiderstandes, Z. für Flugtechnik und Motorluftschiffahrt 16, 1925.

    Google Scholar 

  90. Jones, B.M.: The Measurement of Profile Drag by the Pitot-Traverse Method, Rept. & Mem. No. 1688, Cambridge Univ. Aer. Lab., 1936.

    Google Scholar 

  91. Baba, E.: A New Component of Viscous Resistance of Ships, J. Zosen Kiokai 125, 1969.

    Google Scholar 

  92. Eckert, E.; Sharma, S.D.: Bugwülste für langsame, völlige Schiffe, J. STG 64, 1970.

    Google Scholar 

  93. Strohbusch, E.: Vorstevenformen und Bugwulst, Marinerundschau, 1976.

    Google Scholar 

  94. Takahei, T.: A Study of the Waveless Bow, Part 1 and 2, J. Zosen Kiokai, 1969 and 1961.

    Google Scholar 

  95. Couch, R.B.; Moss, J.L.: Application of Large Protruding Bulbs to Ships of High Block Coefficient, Trans. SNAME 74, 1966.

    Google Scholar 

  96. Eckert, E.; Sharma, S.D.: Bugwülste für langsame, völlige Schiffe, J. STG 64, 1970.

    Google Scholar 

  97. Kracht, A.: Der Bugwulst als Entwurfselement an Schiffen, J. STG 70, 1976.

    Google Scholar 

  98. Dawson, C.W.: A Practical Computer Method for Solving Ship-Wave Problems, 2. Intl. Conf. in Num. Ship Hydrodynamics, Berkeley, 1977.

    Google Scholar 

  99. Jensen, G.; Söding, H.; Mi, Z.X.: Rankine Source Methods for Numerical Solutions of the Steady Wave Resistance Problem, 16th Symp. for Naval Hydrodynamics, Office of Naval Research, Berkeley, 1986.

    Google Scholar 

  100. Ni, S.Y.: Higher Order Panel Methods for Potential Flow with Linear or Nonlinear Free Surface Boundary Condition, Diss., Chalmers Univ., Göteborg, 1987.

    Google Scholar 

  101. Jensen, G.: Berechnung des Wellenwiderstandes für praktische Schiffsformen, J. STG 82, 1988.

    Google Scholar 

  102. Kim, Y.-H.; Lucas, T.R.: Nonlinear Ship Waves, 18th Symp. for Naval Hydrodynamics, Office of Naval Research, Ann Arbor, 1990.

    Google Scholar 

  103. Raven, H.C.: A Practical Nonlinear Method for Calculating Ship Wavemaking and Wave Resis-tance, 19th Symp. for Naval Hydrodynamics, Office of Naval Research, Seoul, 1992.

    Google Scholar 

  104. Naujeck, A.; Kraus, A.: Der “Cargo Cat” -Über Möglichkeiten und Grenzen des Frachttransports auf schnellen Schiffen, J. STG 8, 1992.

    Google Scholar 

  105. Rader, H.P.: Wasserfahrzeuge für hohe Geschwindigkeiten, J. STG 74, 1980.

    Google Scholar 

  106. Witschel, H.: Schnellbootbau 1900–1985, J. STG 79, 1985.

    Google Scholar 

  107. Müller-Graf, B.: Leistungsvorhersage für Rund- und Knickspantboote, J. STG 74, 1980.

    Google Scholar 

  108. Müller-Graf, B.: General Resistance Aspects of High Speed Small Craft, WEGEMT School on Small Craft Technology, Athen, 1997.

    Google Scholar 

  109. Müller-Graf, B.: Zur Hydrodynamik des Ver-drängens und des Gleitens auf tiefem und auf flachem Wasser, 19. Duisburger Kolloquium “Das Schiff für überkritische Fahrt”, Duisburg, 1998.

    Google Scholar 

  110. Graff, W.: Die Hydrodynamik schneller Verdrängungsschiffe auf tiefem und flachem Wasser, J. STG 74, 1980.

    Google Scholar 

  111. Wagner, H.: Über Stoß- und Gleitvorgänge an der Oberfläche von Flüssigkeiten, ZAMM, 1932.

    Google Scholar 

  112. Wagner, H.: Über das Gleiten von Wasserfahrzeugen, J. STG 34, 1933.

    Google Scholar 

  113. Schaffran, K.: Über die Aufstiegsverhältnisse von Wasserfahrzeugen und Flugbooten, J. STG 17, 1916.

    Google Scholar 

  114. Sottorf, W.: Versuche mit Gleitflächen, Werft-Reederei-Hafen, Teil I: 1929, Teil II: 1932, Teil III: 1933.

    Google Scholar 

  115. Savitsky, D.: Hydrodynamic Design of Planing Hulls, Marine Technology 1, 1964.

    Google Scholar 

  116. Hadler, J.: The Prediction of Power Performance on Planing Craft, Trans. SNAME 74, 1966.

    Google Scholar 

  117. Büller, K.J.: Das Tragflügelboot, J. STG 46, 1952.

    Google Scholar 

  118. Büller, K.J.: Möglichkeiten zur Weiterentwicklung von Tragflügelbooten, J. STG 72, 1978.

    Google Scholar 

  119. Eggers, K.: Widerstandsverhältnisse von Zweikörperschiffen, J. STG 49, 1955.

    Google Scholar 

  120. Müller-Graf, B.: Die hydrodynamischen Eigenschaften der VWS-Gleitkatamaran-Serie 89, J. STG 88, 1994.

    Google Scholar 

  121. Hightower, J.D.; Seiple, R.L.: Operational Experiences with the SWATH-Ship SSP “Kaimalino”; AIAA/SNAME Advanced Marine Vehicle Conf., San Diego, 1978.

    Google Scholar 

  122. Oshima, M.; Narita, H.; Kunitake, Y.: Experiences with 12m Long Semi-Submerged Catamaran (SSC), Advanced Marine Vehicles Conf., Baltimore, 1979.

    Google Scholar 

  123. Kraus, A.; Naujeck, A.: Schneller Ladungstransport: Ein Vergleich von Katamaran und SWATH-Schiff, J. STG 87, 1993.

    Google Scholar 

  124. Kusaka, Y.; Nakamura, H.; Kunitake, Y.: Hull Form Design of the Semi-Submerged Catamaran Vessel, 13th Symp. on Naval Hydr., Office of Naval Res., Tokyo, 1981.

    Google Scholar 

  125. Salvesen, N. et al.: Hydro-Numeric Design of SWATH Ships, Trans. SNAME 91, 1983.

    Google Scholar 

  126. Papanikolaou, A.; Nowacki, H.; Zaraphonitis, G.; Kraus, A.; Androulakakis, M.: Concept Design and Optimisation of A SWATH Passenger/Car Ferry, Trans. IMAS 89, Athen, Institute of Marine Eng., London, 1989.

    Google Scholar 

  127. Bertram, V.: Wellenwiderstandsberechnung für SWATH-Schiffe und Katamarane, J. STG 86, 1992.

    Google Scholar 

  128. Nowacki, H.; Holbach, G.; Papanikolaou, A.; Zaraphonitis, G.: Konzept und hydrodynamischer Entwurf einer schnellen SWATH-Fähre für das Mittelmeergebiet, J. STG 84, 1990.

    Google Scholar 

  129. Holbach, G.; Nowacki, H.: SWATH Fin Design, Proc. 5th IMDC/STG-Sommertagung, Delft, 1994.

    Google Scholar 

  130. Kracht, A.: “Nickmomentenfreie” SWATH-Formen, J. STG 88, 1994.

    Google Scholar 

  131. Kruppa, C.; Östergaard, C.: Über Luftkissenfahrzeuge, J. STG 65, 1971.

    Google Scholar 

  132. Wessel, J.: Entwurf von Luftkissenkatamara-nen, J. STG 88, 1994.

    Google Scholar 

  133. Knüpffer, K.: SES 700-Projekt eines schnellen Erprobungsfahrzeugs, J. STG 82, 1988.

    Google Scholar 

  134. Lewis, E.V. (Herausg.): Principles of Naval Architecture, 2. Revision, SNAME, 1988.

    Google Scholar 

  135. Havelock, T.H.: The Effect of Shallow Water on Wave Resistance, Proc. Roy. Soc. A, vol. 100, 1921.

    Google Scholar 

  136. Havelock, T.H.: Wave Resistance, Proc. Roy. Soc. A, vol. 118, 1927.

    Google Scholar 

  137. Airy, G.B.: Tides and Waves, Enc. Metropolitana, Vol. 5, pp. 241–396, London, 1845.

    Google Scholar 

  138. Krey, H.: Fahrt der Schiffe auf beschränktem Wasser, Z. Schiffbau, 1913.

    Google Scholar 

  139. Weitbrecht, H.M.: Über den Schiffswiderstand auf beschränkter Wassertiefe, J. STG 22, 1921.

    Google Scholar 

  140. Kreitner, J.: Über den Schiffswiderstand auf beschränktem Wasser, Werft-Reederei-Hafen, 1934.

    Google Scholar 

  141. Schlichting, O.: Schiffswiderstand auf beschränkter Wassertiefe, J. STG 35, 1934.

    Google Scholar 

  142. Sretensky, L.: On the Wave-Making Resistance of a Ship Moving along in a Canal, Phil. Mag. 22, 1936.

    Google Scholar 

  143. Weinblum, G.: Wellenwiderstand auf beschränktem Wasser, J. STG 39, 1938.

    Google Scholar 

  144. Schuster, S.: Untersuchungen über Strö-mungs- und Widerstandsverhältnissen bei der Fahrt von Schiffen in beschränktem Wasser, J. STG 46, 1952.

    Google Scholar 

  145. Inui, T.: Japanese Developments of the Theory of Wavemaking and Wavemaking Resistance, 7th Intl. Conf. on Ship Hydrodynamics, Oslo, 1954.

    Google Scholar 

  146. Graff, W.: Untersuchungen über die Ausbildung des Wellenwiderstandes im Bereich der Stauwellengeschwindigkeit in flachem, seitlich beschränktem Fahrwasser, Schiffstechnik 9, 1962.

    Google Scholar 

  147. Söding, H.; Bertram, V.; Jensen, G.: Numerische Berechnung von Absenkung und Trimm von Schiffen durch Fahrt in flachem Wasser, J. STG 83, 1989.

    Google Scholar 

  148. Kux, J.; Müller, E.: Einfluß des flachen Wassers auf die Schiffsumströmung am Beispiel des Series — 60 — Schiffes, J. STG 86, 1992.

    Google Scholar 

  149. Östergaard, C.: Schiffspropulsion, Beitrag in L.U. Scholl (Herausg.): Technikgeschichte des industriellen Schiffbaus in Deutschland, Bd. 2, Ernst Kabel Verlag, Hamburg, 1996.

    Google Scholar 

  150. Froude, R.E.: A Description of a Method of Investigation of Screw-Propeller Efficiency, Trans. INA, 1883.

    Google Scholar 

  151. Pröll, A.: Beiträge zur Theorie der Schiffsschraube, J. STG 11, 1910.

    Google Scholar 

  152. Kempf, G.: Strahldruck und Sogmessungen, J. STG 17, 1916.

    Google Scholar 

  153. Fresenius, R.: Das grundsätzliche Wesen der Wechselwirkung zwischen Schiff und Propeller, Z. Schiffbau, 1921.

    Google Scholar 

  154. Helmbold, H.B.: Beitrag zur Theorie der Nachstromschrauben, Ing.-Archiv, 1931.

    Google Scholar 

  155. Horn, F.: Measurement of Wake, Trans. North East Coast Inst., vol. 54, 1937/38.

    Google Scholar 

  156. Amtsberg, H.: Untersuchungen an Rotationskörpern zur Wechselwirkung zwischen Schiffskörper und Propeller, J. STG 54, 1960.

    Google Scholar 

  157. Pohl, K.-H.: Über die Wechselwirkung zwischen Schiff und Propeller, J. STG 55, 1961.

    Google Scholar 

  158. Beveridge, J.L.: Analytical Prediction of Thrust Deduction for Submersibles and Surface Ships, Journal of Ship Res. 13, 1969.

    Google Scholar 

  159. Nakatake, K.: On the Interaction between the Ship Hull and the Screw Propeller, Japanisch, J. of Seibu Zosen Kyokai, 1967 und 1968.

    Google Scholar 

  160. Nowacki, H.; Sharma, S.D.: Free-Surface Effects in Hull Propeller Interaction, Proc. 9th Symp. on Naval Hydrodynamics, Paris, Office of Naval Res., Arlington, 1972.

    Google Scholar 

  161. Hadler, J.B.; Cheng, H.M.: Analysis of Experimental Wake Data in Way of Propeller Plane of Single and Twin-Screw Ship Models, Trans. SNAME 73, 1965.

    Google Scholar 

  162. Schmiechen, M.: Nachstrom und Sog aus Propulsionsversuchen allein. Eine rationale Theorie der Wechselwirkung zwischen Schiffsrumpf und -propeller, J. STG 74, 1980.

    Google Scholar 

  163. Froude, W.: On the Rolling of Ships, Trans. INA 3, 1861.

    Google Scholar 

  164. Kryloff, A.: A General Theory of the Oscillations of a Ship on Waves, Trans. INA 40, 1898.

    Google Scholar 

  165. Weinblum, G.; St. Denis, M.: On the Motions of Ships at Sea, Trans. SNAME 58, 1950.

    Google Scholar 

  166. Lamb, H.: Hydrodynamics, 1. Aufl.: 1879,

    Google Scholar 

  167. Lamb, H.: Hydrodynamics 6. Aufl.: 1932, Cambridge Univ. Press/Dover Publ.

    MATH  Google Scholar 

  168. Lewis, F.M.: The Inertia of Water Surrounding a Vibrating Ship, Trans. SNAME 37, 1929.

    Google Scholar 

  169. Wendel, K.: Hydrodynamische Massen und hydrodynamische Massenträgheitsmomente, J. STG 44, 1950.

    Google Scholar 

  170. Ursell, F.: On the Heaving Motion of a Circular Cylinder on the Surface of a Fluid, Quart. Journal of Applied Math., vol. 2, 1949.

    Google Scholar 

  171. Grim, O.: Berechnung der durch Schwingungen eines Schiffskörpers erzeugten hydrodynamischen Kräfte, J. STG 47, 1953.

    Google Scholar 

  172. Frank, W.: Oscillations of Cylinders in or below the Free Surface, DTRC-Rept. 2375, Bethesda, MD, 1967.

    Google Scholar 

  173. Ogilvie, T.F.; Shin, Y.S.: Integral-Equation Solutions for Time-Dependent Free Surface Problems, Trans. Soc. Nav. Arch. Japan, 1978.

    Google Scholar 

  174. Newman, J.N.: The Exciting Forces on a Moving Body in Waves, J. Ship Res., 1965.

    Google Scholar 

  175. Salvesen, N.; Tuck, E.O.; Faltinsen, O.: Ship Motions and Sea Loads, Trans. SNAME 78, 1970.

    Google Scholar 

  176. Bertram, V.; Yasukawa, H.: Rankine Source Methods for Seakeeping Problems, J. STG 89, 1996.

    Google Scholar 

  177. Durand, W.F. (Herausg.): Aerodynamic Theory, zuerst erschienen 1934 – 1936 bei Julius Springer, nachgedruckt von Dover Publ., New York, 1963.

    Google Scholar 

  178. Korvin-Krouvovsky, B.V.; Jacobs, W.R.: Pitching and Heaving Motion of a Ship in Regular Waves, Trans. SNAME 65, 1957.

    Google Scholar 

  179. Sharma, S.D.: Der Wellenwiderstand eines flach getauchten Körpers und seine Beeinflussung durch einen aus dem Wasser herausragenden Turmaufbau, Schiffstechnik, Bd. 15, 1968.

    Google Scholar 

  180. Timman, R.; Newman, J.N.: The Coupled Damping Coefficients of Symmetric Ships, J. Ship Res. 5, 1962.

    Google Scholar 

  181. Ogilvie, T.F.: Understanding and Prediction of Ship Motions, Fifth Symp. Naval Hydr., Bergen, Office of Naval Res., 1964.

    Google Scholar 

  182. Ogilvie, T.F.; Tuck, E.O.: A Rational Strip Theory of Ship Motions, Part I, Univ. of Michigan, Dept. of Naval Arch, and Marine Eng., Rept. 013, 1969.

    Google Scholar 

  183. Gerritsma, J.; Beukelman, W.: Analysis of the Modified Strip Theory for the Calculation of Ship Motions and Wave Bending Moments, Intl. Shipbu. Progr. 14, 1967.

    Google Scholar 

  184. Söding, H.: Eine Modifikation der Streifenmethode, Schiffstechnik 16, 1969.

    Google Scholar 

  185. Borodai, I.K.; Netsvetayev, Y.A.: Ship Motions in Ocean Waves, Sudostrojenie, Leningrad, 1969.

    Google Scholar 

  186. Salvesen, N.; Tuck, E.O.; Faltinsen, O.: Ship Motions and Sea Loads, Trans. SNAME 78, 1970.

    Google Scholar 

  187. Grim, O.: Durch Wellen an einem Schiffskörper erregte Kräfte, Proc. Symp. on the Behaviour of Ships in a Seaway, Wageningen, 1957.

    Google Scholar 

  188. Abels, F.: Die Druckverteilung an einem festgehaltenen Schiffsmodell in regelmäßigem Seegang, J. STG 53, 1959.

    Google Scholar 

  189. Troesch, A.W.: Sway Roll, and Yaw Motion Coefficients Based on a Forward Speed Slender Body Theory, Pars I + II, J. Ship Res. 25, 1981.

    Google Scholar 

  190. Newman, J.N.; Sclavounos, P.: The Unified Theory of Ship Motions, Proc. 13th Symp. Naval Hydro., Tokyo, Office of Naval Res., 1980.

    Google Scholar 

  191. Wiener, N.: Generalized Harmonic Analysis, Acta Mathematica, 1930.

    Google Scholar 

  192. Wiener, N.: The Extrapolation, Interpolation, and Smoothing of Stationary Time Series with Engineering Applications, John Wiley and Sons, New York, 1949.

    Google Scholar 

  193. Pierson, W.J., Jr.: A Unified Mathematical Theory for the Analysis of Propagation and Refraction of Storm Generated Ocean Surface Waves, New York Univ., 1952.

    Google Scholar 

  194. St. Denis, M.; Pierson, W.J., Jr.: On the Motions of Ships in Confused Seas, Trans. SNAME 61, 1953.

    Google Scholar 

  195. Ochi, M.K.: Prediction of Occurrence and Severity of Ship Slamming at Sea, Proc. 5th Symp. Naval Hydr., Bergen, Office of Naval Research, 1964.

    Google Scholar 

  196. Price, W.G.; Bishop, R.E.D.: Probabilistic Theory of Ship Dynamics, Halsted Publ., London, 1974.

    MATH  Google Scholar 

  197. Cummins, W.E.: The Impulse Response Function and Ship Motions, Schiffstechnik 9, 1962.

    Google Scholar 

  198. Grim, O.: Die Schwingungen von schwimmenden, zweidimensionalen Körpern, HSVA-Bericht Nr. 1171, Hamburg, 1959.

    Google Scholar 

  199. Lewis, E.V.; Numata, E.: Ship Model Tests in Regular and Irregular Seas, ETT Rept. No. 567, Davidson Laboratory, 1956.

    Google Scholar 

  200. Clauss, G.F.; Kühnlein, W.L.: Seegangsver-suchs-technik mit transienter Strukturanregung, J. STG 89, 1995.

    Google Scholar 

  201. Amtsberg, H.: Schiffshydrodynamik, Beitrag im Gedenkband „75 Jahre Schiffbautechnische Gesellschaft, 1899–1974”, Herausgeber: STG, Hamburg, 1974

    Google Scholar 

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Nowacki, H. (2001). Zur Entwicklung der Schiffshydrodynamik im 20. Jahrhundert. In: 100 Jahre Schiffbautechnische Gesellschaft. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-93390-5_21

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