<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Transport engineering</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Transport engineering</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Транспортное машиностроение</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">2782-5957</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">109950</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.30987/2782-5957-2025-12-64-75</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>Транспортные системы</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>Transport systems</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>Транспортные системы</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">ON THE PROBLEM OF ASSESSING THE STABILITY OF FREIGHT TRAIN CARS IN CROSSWIND</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ УСТОЙЧИВОСТИ ВАГОНОВ ГРУЗОВОГО ПОЕЗДА ПРИ БОКОВОМ ВЕТРЕ</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Пудовиков</surname>
       <given-names>Олег Евгеньевич</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Pudovikov</surname>
       <given-names>Oleg Evgen'evich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>olegep@mail.ru</email>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>доктор технических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>doctor of technical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Кахрамонов</surname>
       <given-names>Шохрух Наримон угли</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Kahramonov</surname>
       <given-names>Shohruh Narimon ugli</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>qahramonovsh1995@gmail.com</email>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-2"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Российский университет транспорта</institution>
     <city>Москва</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Russia University of Transport</institution>
     <city>Moscow</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-2">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Российский университет транспорта</institution>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Russian University of Transport</institution>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2025-12-24T07:59:49+03:00">
    <day>24</day>
    <month>12</month>
    <year>2025</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2025-12-24T07:59:49+03:00">
    <day>24</day>
    <month>12</month>
    <year>2025</year>
   </pub-date>
   <volume>2025</volume>
   <issue>12</issue>
   <fpage>64</fpage>
   <lpage>75</lpage>
   <history>
    <date date-type="received" iso-8601-date="2025-11-06T00:00:00+03:00">
     <day>06</day>
     <month>11</month>
     <year>2025</year>
    </date>
    <date date-type="accepted" iso-8601-date="2025-11-07T00:00:00+03:00">
     <day>07</day>
     <month>11</month>
     <year>2025</year>
    </date>
   </history>
   <self-uri xlink:href="https://naukaru.ru/en/nauka/article/109950/view">https://naukaru.ru/en/nauka/article/109950/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Цель исследования. Оценка устойчивости вагонов грузового поезда на горно-перевальных участках при воздействии бокового ветра с использованием современных методов компьютерного моделирования.&#13;
Задача. Определение величин аэродинамических сил и коэффициентов сопротивления, действующих на вагоны в составе поезда при различных направлениях ветра, изменяющемся в диапазоне от 0 до 180 градусов, и оценка влияния этих сил на запас устойчивости против опрокидывания, особенно в сложных условиях горной местности.&#13;
Методы исследования. В программном пакете Solidworks Flow Simulation выполнен аэродинамический расчёт методом компьютерного имитационного моделирования. Разработаны детализированные компьютерные 3D-модели вагонов (цистерны, полувагона, крытого вагона) с учётом их конструктивных элементов и геометрических размеров. Использование полученных аэродинамических результатов в специализированном программном обеспечении для расчёта коэффициентов запаса устойчивости каждого экипажа в составе. &#13;
Новизна работы. Установлены количественные закономерности распределения аэродинамических сил по длине состава в зависимости от угла воздействия ветрового потока. Определена зависимость коэффициента аэродинамического сопротивления от положения вагона в составе (в зависимости от типа вагона и направления ветра более, чем 2 раза). Исследован эффект ускорения воздушного потока в приземном слое в горной местности и его влияние на устойчивость поезда.&#13;
Результаты исследования. В ходе исследования определена наибольшая поперечная сила воздушного потока, действующая на поезд при нормальном направлении ветра (900). В горных условиях скорость ветра у поверхности может увеличиваться в 3 раза, создавая критические нагрузки.&#13;
Выводы. Снижение скорости движения поезда позволяет увеличить запас устойчивости до нормативных значений, и полученные данные могут быть использованы для оптимизации режимов движения поездов в сложных метеоусловиях.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>Study objective. Assessment of the stability of freight train cars in mountainous and transshipment areas under the influence of crosswinds using modern computer modeling methods.&#13;
Task. Determination of the values of aerodynamic forces and drag coefficients acting on train cars in various wind directions ranging from 0 to 180 degrees, and assessment of the effect of these forces on the margin of stability against tipping, especially in difficult mountainous conditions.&#13;
Research methods. In Solidworks Flow Simulation software package, an aerodynamic calculation was performed using computer simulation method. Detailed 3D computer models of cars (tank cars, gondola cars, covered cars) have been developed, taking into account their structural elements and geometric dimensions. The obtained aerodynamic results are used in specialized software for calculating the safety margin coefficients of each carriage.  &#13;
The novelty of the work. Quantitative patterns of distributing aerodynamic forces along the length of the train, depending on the angle of the wind flow, are found out. The dependence of the coefficient of aero-dynamic drag on the position of the car in the train (depending on the type of car and the wind direction by more than 2 times) is determined. The effect of accelerating the air flow in the surface layer in mountainous terrain and its effect on the stability of the train is studied.&#13;
Study results. During the study, the greatest transverse force of the air flow acting on the wind at normal wind direction (900) is determined.  In mountainous conditions, the wind speed at the surface can increase by 3 times, creating critical loads. &#13;
Conclusions. Reducing the speed of the train makes it possible to increase the stability margin to standard values, and the data obtained can be used to optimize train operating modes in difficult weather conditions.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>безопасность. движение</kwd>
    <kwd>устойчивость</kwd>
    <kwd>вагон</kwd>
    <kwd>ветровая нагрузка</kwd>
    <kwd>коэффициент</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>safety</kwd>
    <kwd>movement</kwd>
    <kwd>stability</kwd>
    <kwd>car</kwd>
    <kwd>wind load</kwd>
    <kwd>coefficient of air drag</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p></p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Вершинский, С. В. Динамика вагона. Учебник для вузов ж.-д. трансп. / С. В. Вершинский, В. Н. Данилов, В. Д. Хусидов.  Под ред. С. В. Вершинского. 3-е изд., перераб. и доп.  М.: Транспорт, 1991. 360 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Vershinsky SV, Danilov VN, Khusidov VD. Dynamics of the carriage: textbook for universities of railway transport.  3rd ed. Moscow: Transport; 1991.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">ГОСТ 16350-80. Климат СССР. Районирование и статические параметры климатических факторов для технических целей. М.: Издательство стандартов, 1981.  150 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">GOST 16350-80. Climate of the USSR. Regionalizing and statistical parameters of climatic factors for technical purposes. Moscow: Izdatelstvo Standartov; 1981.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Архив погоды в Камчике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rp5.ru/Архив_погоды_в_Камчике (дата обращения: 15.09.2024).</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Archive of the weather in Kamchatka [Internet]. 2024 Sept 15. Available from: https://rp5.ru/Weather archive_in the Camera.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Чурков, Н. А. Аэродинамика железнодорожного поезда: (принципы конструирования подвижного состава, минимизирующие воздействия воздушной среды на железнодорожный поезд) / Н. А. Чурков ; Н. А. Чурков.  Москва : Желдориздат, 2006. – ISBN 978-5-94069-013-9. – EDN QNUNQV.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Churkov NA. Aerodynamics of a railway train: (principles of rolling stock design that minimize the effects of the air environment on a railway train). Moscow: Zheldorizdat; 2006.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Бороненко, Ю. П. Определение аэродинамического сопротивления грузовых поездов с инновационными полувагонами на цифровых моделях / Ю. П. Бороненко, Б. О. Поляков, Т. М. Белгородцева // Транспорт Российской Федерации.  2021.  № 3(94).  С. 57-61. – EDN VYSIIQ.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Boronenko YuP, Polyakov BO, Belgorodtseva TM. Determination of aerodynamic resistance of cargo trains with open-top wagons in digital simulations. Transport of the Russian Federation. 2021;3(94):57-61.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">J. García. A second-generation URANS model (STRUCT-ε) applied to simplified freight trains / J. García,  J. Muñoz-Paniagua, L. Xu, E. Baglietto //  Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics. – 2020 y.  205(4-6).  https://doi.org/10.1016/j.jweia.2020.104327.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">García J, Muñoz-Paniagua J, Baglietto LXuE. A second-generation URANS model (STRUCT-ε) applied to simplified freight trains. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics [Internet]. 2020;205(4-6). Available from:  https://doi.org/10.1016/j.jweia.2020.104327.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Y. Zhuang. Numerical investigation on the aerodynamics of a simplified high-speed train under crosswinds / Yueqing Zhuang, Xiyun Lu // Theoretical and Applied Mechanics Letters.  2015 y.  5. 181-186. https://doi.org/10.1016/j.taml.2015.06.001.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Zhuang Y, Lu X. Numerical investigation on the aerodynamics of a simplified high-speed train under crosswinds.  Theoretical and Applied Mechanics Letters [Internet].  2015;5:181-186. Available from: https://doi.org/10.1016/j.taml.2015.06.001.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Aerodynamic performance of a high-speed train passing through three standard tunnel junctions under crosswinds / Xiujuan Miao, Kan He, Guglielmo Minelli, Jie Zhang, Guangjun Gao, Hongliang Wei, Maosheng He and Sinisa Krajnovic // Applied sciences.  2020 y.  10(11). https://doi.org/10.3390/app10113664.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Miao X, He K, Minelli G, Zhang J, Gao G, Wei H, He M, Krajnovic S. Aerodynamic performance of a high-speed train passing through three standard tunnel junctions under crosswinds. Applied Sciences [Internet].   2020;10(11). Available from: https://doi.org/10.3390/app10113664.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Effects of different aerodynamic configurations on crosswind stability of a conventional train / Carlos Esteban Araya Reyes, Daniele Rocchi, Gisella Tomasini, Mikel Iraeta S´anchez, Maialen Artano // Journal of Wind Engineering &amp; Industrial Aerodynamics.  2023. 242. https://doi.org/10.1016/j.jweia.2023.105588.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Esteban Araya Reyes C, Rocchi D, Tomasini G, Iraeta S´anchez M, Artano M. Effects of different aerodynamic configurations on crosswind stability of a conventional train. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics [Internet].   2023;242. Available from: https://doi.org/10.1016/j.jweia.2023.105588.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Dominic Flynn. On the effect of crosswinds on the slipstream of a freight train and associated effects / Dominic Flynn, Hassan Hemida, Chris Baker // Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics.  2016.  156. 14-28 p. https://doi.org/10.1016/j.jweia.2016.07.001.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Flynn D, Hemida H, Baker C. On the effect of crosswinds on the slipstream of a freight train and associated effects. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics [Internet].   2016;156:14-28.  Available from: https://doi.org/10.1016/j.jweia.2016.07.001.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B11">
    <label>11.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">On the correlation between aerodynamic drag and wake flow for a generic high-speed train / Xiao-Bai Li, Xi-Feng Liang, Zhe Wang, Xiao-Hui Xiong, Guang Chen, Yi-Zheng Yu, Chun-Mian Chen // Journal of Wind Engineering &amp; Industrial Aerodynamics.  2021.  215. DOI:10.1016/j.jweia.2021.104698.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Li XB, Liang XF, Wang Z, Xiong XH, Chen G, Yu YZ, Chen CM. On the correlation between aerodynamic drag and wake flow for a generic high-speed train. Journal of Wind Engineering &amp; Industrial Aerodynamics.  2021;215. DOI:10.1016/j.jweia.2021.104698.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B12">
    <label>12.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Гребнев, И. А. К оценке влияния ветровой нагрузки на грузовой поезд / И. А. Гребнев, О. Е. Пудовиков // Известия Транссиба.  2022.  № 4(52).  С. 13-22. – EDN CGNNYZ.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Grebnev IA, Pudovikov OE. To assess the effect of wind load on a freight train. Izvestiya Transsiba. 2022;4(52):13-22.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B13">
    <label>13.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Условия опрокидывания порожних контейнеров под воздействием ветровых нагрузок / В. Г. Попов, А. В. Матешева, Ф. И. Сухов, Ю. К. Боландова // Мир транспорта.  2019.  Т. 17, № 6(85).  С. 50-61. – DOI 10.30932/1992-3252-2019-17-50-61. – EDN GVPEZO.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Popov VG, Matesheva AV, Sukhov FI, Bolandova YuK. Conditions for overturning of empty containers under the influence of wind loads. World of Transport and Transportation Journal. 2019;17(6(85)):50-61. DOI 10.30932/1992-3252-2019-17-50-61.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B14">
    <label>14.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Гребнев, И. А. Оценка влияния воздушной среды на подвижной состав с использованием программного пакета SOLIDWORKS / И. А. Гребнев. – Текст : непосредственный // Неделя науки – 2022 : сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции (Москва, апрель – май 2022 г.).  Москва : РУТ (МИИТ), 2022. С. 252–253.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Grebnev IA. Assessment of the influence of the air environment on rolling stock using SOLIDWORKS software package.  Proceedings of the All-Russian Scientific and Practical Conference, April – May, 2022: Science Week 2022; Moscow: RUT (MIIT); 2022.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B15">
    <label>15.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Алямовский, А. А. Инженерные расчеты и SolidWorksSimulation / А. А. Алямовский.  Москва : ДМК Пресс, 2010.  464 с. –  ISBN 978-5-94074-586-0. – Текст : непосредственный.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Alyamovsky AA. Engineering calculations and SolidWorksSimulation. Moscow: DMK Press; 2010.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B16">
    <label>16.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Петров, К. П. Аэродинамика тел простейшей формы / К. П. Петров.  Москва : Физматлит, 1998. 428 с.  Текст : непосредственный.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Petrov KP. Aerodynamics of bodies of the simplest form. Moscow: Fizmatlit; 1998.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
