海洋平台实验 海工-中国石油大学华东

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1、中国石油大学海洋平台实验报告实验日期:成绩:班级:海工10学号:姓名:教师:同组者:具体实验内容:格式样板如下,字体均用宋体。(填空,每空1分,共20分)海洋结构物模型自振频率测试实验波流荷载作用下海洋结构物模型动力响应实验一、实验目的和要求(1)熟悉海洋输油立管的特点及工作环境;(2)熟悉相似理论,并根据相似理论将实际工程中的立管模型转化为实验模型;(3)熟悉自由振动的特点;(4)熟悉时域信号向频域信号转化的原理;(5)掌握主要测试仪器的使用(动态电阻应变仪、采集系统及信号处理系统);(6)对实验结果进行分析,提交分

2、析报告。二、测试仪器和加载设备动态电阻应变仪一台、采集仪一台、信号处理系统一套、电阻应变片若干、立管有机玻璃管实验模型一根、固定装置一套。三、实验原理1、自振1)电测法电测法以电阻应变仪量测为主。基本原理是:以电阻应变片作为传感元件,将构件的应变转换为电阻变化,通过电阻应变仪测量得到电压变化。2)电阻应变片的工作原理电阻应变片由敏感栅,上线,粘合剂,盖层和基底构成。电阻应变片工作时,由于金属丝受到轴向的拉力而被拉伸或压缩产生变形,其电阻值随之变化。3)应变片的粘贴技术试件的应变通过粘结剂将应变传递给电阻应变片丝栅,应变

3、片的粘贴质量将直接影响应变的测量结果。应变片的粘贴技术包括选片、选粘结剂、粘贴和防水防潮处理等。4)电阻应变仪的测量电路当电桥的四个桥臂都由应变片组成的测量电路称为全桥电路,工作时各桥臂电阻状态都将变化(电阻拉伸,阻值增加,电阻压缩,阻值减小),电桥也将有电压输出。2、动力响应1)相似原理流体力学中的相似理论是指导模型试验研究以及预报实体水动力性能的基本理论。模型和实体的两个系统应满足以下三个相似条件。(1)几何相似:模型和实体虽然大小不同但其形状完全相似。(2)运动相似:模型和实体在流体中运动时,其对应点处在任意瞬间

4、的同类物理量如流体的速度、加速度等都有相同的比例。(3)动力相似:流体作用于模型和实体上的各种力相互成比例。这些力包括:重力,惯性力,粘性力和表面张力等。2)时域信号向频域信号转化的原理时域是信号在时间轴随时间变化的总体概括。其动态信号是描述信号在不同时刻取值的函数。频域是描述频率变化和幅度变化的关系,也就是通常说的频谱图。傅立叶变换可以把一个基于时间变量t的函数展开成傅立叶级数即分解为不同的频率分量,以便进行各种滤波算法。傅立叶变换将原来难以处理的时域信号转化为易处理的频域信号。3)造波造流原理本造波系统为推板式造波

5、机,采用曲柄连杆机构驱动在水槽一端的推板进行往复运动,使水池中水产生波动。曲柄连杆机构通过变频器控制电机转速实现造波频率调节,同时通过调节曲柄结构转动半径实现波高调节。4)数据采集原理数据采集就是将被测对象的各种参量通过各种传感元件做适当转换后,再经过信号调理,采样,量化,编码,传输等步骤,最后送到控制器进行数据处理或存储记录的过程。5)直流全桥原理6)应变与应力的关系在弹性范围内,根据胡克定律可得:本实验中有机玻璃管的弹性模量。本实验中选用方式六四、实验步骤与过程(1)用铅笔定位应变片的粘贴位置;(2)粘贴应变片;①

6、粘贴应变片之前,首先用酒精棉球在距离实验管一端25-30cm位置处清洗表面。②将应变片粘贴在清洗、风干后的实验管段表面上,压紧应变片。③固定应变片:每片应变片固定时间大约3到5分钟,将应变片完全、牢固粘贴于实验管段。(3)焊接、连接测量导线:按全桥接法焊接应变片导线与数据信号线,将数据线一端焊接到接线端子上,另一端与动态电阻应变仪连接;(4)将支架固定好,并将立管模型固定在支架上;(5)打开信号采集仪和电阻应变仪开关;(6)进入信号处理系统,并对其进行设置;根据应变采集模块的通道,选择采集通道;设置采集上下限、频率;(

7、7)给立管多个冲击载荷,并记录立管应变时程曲线。(8)开启造波机,调节频率大小。通过造波机造出某一波高和频率的波浪,并记录立管应变时程曲线;(9)开启造流泵,同时造流造波,并记录立管应变时程曲线。五、数据处理(给出算例)(35分)1.自振由实验得到的立管自振应变时程曲线如图1,将时域信号转化为频域信号,得到立管自振频谱,如图2.图1立管自振应变时程曲线图2立管自振频谱由图2得到立管固有自振频率为40.04Hz。2.动力响应由实验得到立管在波浪荷载作用下的应变时程曲线,如图3.图3立管动力响应应变时程曲线由图中数据可得模

8、型动力响应周期为频率为并且,平衡点位置为7.07最大应变取峰值的平均值:最小应变取极小值的平均值,六、问题(40分)(1)计算海洋结构物自振频率。答:由图2知,立管固有自振频率实验值为40.04Hz。自振频率理论值计算:固有频率为其中L=0.485m.两端铰支时,,故75.912Hz.两端固支时,,故24.931Hz.(2)将自振

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