海洋平台多浮体水动力耦合分析

来源 :江苏科技大学 | 被引量 : 6次 | 上传用户:ywx789789
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
21世纪是海洋能源开发的新世纪,油气资源的开发是海洋资源开发的重要组成部分。随着海洋资源开发的加快和深化,以前被认为很具挑战性的多浮体也越来越普遍。深海油田的开发重要挑战之一是为促进生产平台钻井所需增加的载荷和功能要求。而平台上方重量的增加将大大增加平台的资本成本。为解决面临的挑战,需要开发出可靠又经济的开采平台系统,而钻井支持平台的出现减少了生产平台上的载荷和功能需求。这样由张力腿生产平台和半潜式钻井支持平台形成的海洋平台多浮体在深水作业时具有显著的优势。由于作业的需要,两平台之间的间距不大。为了保证在深水作业时不发生碰撞以及顺利地进行海上钻井作业,对海洋平台多浮体及系泊系统进行水动力耦合分析具有重要的工程应用价值。本文采用时域耦合方法,针对张力腿生产平台和半潜式钻井支持平台组成的海洋平台多浮体进行耦合分析,获得两平台的运动响应及系泊系统的动力响应特性。本论文的主要研究内容可以总结为以下几点:1.海洋平台多浮体的水动力性能研究。在一阶线性波理论和二阶非线性波浪理论的基础上,基于三维频域Green函数法计算了辐射势和绕射势,得到作用在浮体上的波浪载荷。同时,采用AQWA软件对海洋平台多浮体进行了数值仿真,得到水动力相互作用对平台的附加质量和阻尼系数以及作用在平台上的一阶波激力和定常漂移力的影响。2.单浮体(张力腿生产平台和半潜式钻井支持平台)运动响应及系泊系统动力响应研究。计算得到了单浮体六自由度响应及系泊缆索顶端张力的时间历程曲线,并通过傅里叶变换对这些响应结果进行了频谱分析,讨论了各频率响应成分对运动响应的贡献。3.在风、浪、流联合作用下,海洋平台多浮体及系泊系统运动性能时域耦合分析。探讨了相互作用(水动力相互作用和横向系泊作用)对张力腿生产平台和半潜式钻井支持平台的运动响应和系泊系统动力响应的影响。同时分析了不同浪向下海洋平台多浮体的变化特性。
其他文献
随着现代海战技术的不断发展,船舶安全性能变得越来越重要。对于军用船舶,保障舰船的生命力尤为重要。要提高舰船的生命力,除了在舰船设计和建造中采取各种措施外,更重要的是要有
A novel method of scheme design is proposed for power shifting transmissions of parallel hybrid electric vehicles (HEVs).First,shift sequences considering the p
燃气轮机先进密封技术是近十几年来在国外引起高度重视的一个分支领域,先进密封带来的好处,已经实实在在地体现在发动机性能的提高、燃油消耗率降低、运行和维修成本减少等方面。指尖密封技术是当前先进密封技术的前沿性研究方向,本文通过大量的国内外资料收集和阅读,提出了一种由三层密封片组成的指尖密封结构,并以此为研究对象进行气动计算和双向流固耦合计算。本文的研究成果主要包括以下几个方面:1.设计了一种由三片指尖
VXI总线在我国测试和仪器领域的应用日益广泛,代表了当今和未来测试系统技术的一个重要发展方向。数据采集是模拟世界和数字系统之间的桥梁,基于A/D变换的数据采集模块是组建
学位
张孝玉是位年轻有为的诗人。他曾参加2017年《中华诗词》杂志社主办的青春诗会,从此我们相识并通过微信朋友圈联系。其诗给我最深的印象就是加入了绘画手法。他在担任阜阳诗词学会会长的同时,还兼任阜阳市颍州区书画院院长。这种诗书画兼修,对他诗词风格的形成,起到了至关重要的作用。  人们普遍认为,诗书画是相通的。诗词书画通在哪里呢?首先,诗书画审美标准一致。一是诗书画都需要有基本功,二是都需要经营美,三是最
期刊
射流侵蚀土体有着广泛的工程应用,在海洋石油工业中,它被用来海底开沟埋设管线。海底油气管线是海洋石油工业的重要组成部分,可以快速连续并且低成本的运输油气,因此得到快速发展
目的:分析老年肺炎患者开展精细化护理服务的方法 及效果.方法:我院为了进行本次研究一共选择了在2018年8月至2020年1月期间收治的老年肺炎患者86例,根据不同的护理方式将其
随着科学技术及工业生产的不断发展,三维测量技术在机器人视觉、自动化生产、反向工程、质量控制、CAD/CAM以及生物医学工程等方面的应用日益广泛。传统的接触式测量技术由于存
由于国际海事组织提出的IMO TierⅢ排放标准的实施日期临近,国家对于节能减排的要求也越来越高。因此在考虑燃油经济性的同时降低船用柴油机的排放量,已经是关系未来船舶柴油机
多孔板结构在建筑声学,工业降噪,抑制振荡燃烧,消除声疲劳等方面有诸多应用。众所周知,为了在工程应用中更好的发挥多孔板结构的性能,就必需对其声学特性有足够的了解。经过