考虑流固耦合时的海洋平台结构非线性动力分析.pdf

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1、第35卷第5期中国海洋大学学报35(5):823~8262005年9月PERIODICALOFOCEANUNIVERSITYOFCHINASept.,2005X考虑流固耦合时的海洋平台结构非线性动力分析张学志,黄维平,李华军(中国海洋大学海岸与海洋工程研究所,山东青岛266071)摘要:采用非线性的Morison方程,建立了考虑流固耦合时的海洋平台非线性动力方程及其时程分析方法。以一固定式导管架平台为算例,计算了考虑流固耦合时的海洋平台浪致振动响应,比较了考虑流固耦合和不考虑流固耦合时海洋平台动力响应的差异。算例表明:在较大的波浪条件下,不考虑流固耦合时的计算结果明显小于考虑流固耦合时的

2、计算结果,因此,偏于不安全。分析认为,在极端海况条件下,考虑流固耦合的分析方法更符合实际情况。关键词:流固耦合;海洋平台;非线性动力分析;Morison方程;时程分析中图法分类号:P751;文献标识码:A文章编号:167225174(2005)052823204固定式导管架平台是目前世界上使用最广泛的海1P=PD+PI+Pm=CDρA(u-Ûx)

3、u-Ûx

4、+洋平台。它是由导管腿、水平弦杆、斜撑等圆管杆件构2CMρVÛu-CmρV¨x(1)成的空间刚架结构,是近海油气的钻探、开采、生活的它是以绕射理论为基础的半理论半经验公式。式中,基地。海洋平台常年受到风、波浪、海流的作用,在极PI,P

5、D和Pm分别为单位长度桩柱上的惯性力、拖曳力端情况下还会遇到地震、海啸、冰封等威胁。对于导管架平台结构设计来说,波浪荷载是最主要的控制荷(阻力)和附连水质量;CM,CD和Cm分别为惯性力系载[1]。数、拖曳力系数(阻力系数)和附连质量;u和Ûu分别为随着我国沿海石油工业的发展,对海洋平台波浪该段桩柱处(离海底以上z处)水质点轨道运动的水平荷载的确定提出越来越高的要求。目前,在对海洋平速度和水平加速度。Ûx和¨x分别为该段桩柱的水平速台进行动力分析时,波浪力的计算通常采用线性化的度和水平加速度。ρ为海水密度。A表示该段桩柱垂Morison方程[224],大多没有考虑海洋平台自身运动的直于波

6、向的投影面积,对于圆形桩柱,A=1×D;D为影响,这必然带来一定误差。在小位移情况下,其误差桩柱的直径。V为该段桩柱排水的体积,对于圆形桩2较小。因此,为简化计算人们常采用线性化的方法。柱,V=1×πD。将A与V带入上式中,则单位长度4而在大位移条件下,线性化分析方法往往引起较大误上总水平波浪力为:差。因此,在极端海况条件下,海洋平台的动力分析采21πD用线性Morison方程显然是不恰当的。本文采用非线P=CDρD(u-Ûx)

7、u-Ûx

8、+CMρÛu-24性的Morison方程,建立了考虑流固耦合时的固定式πD2Cmρ¨x(2)海洋平台的非线性动力方程及其时程分析方法。通过4对一导管架

9、海洋平台在考虑流固耦合和不考虑流固耦当结构的振动速度和加速度较小时(Ûx<

10、u

11、(3)42π[5]为了简化计算,上式可进一步线性化表示为:作用于海洋结构物上的随机波浪力荷载的计算是1218非常困难的,因为,它包括了波浪与结构物之间的相互P=CMρπDÛu+CDρDπσrmsu(4)42作用。就随机波浪本质而言,目前,高阶非线性理论发式中,σrms为速度u的标准差,σrms=展仍不完备。直到目前为止,作用在细长柱体(例如圆∞柱体D/L

12、<0.2,其中D:桩柱直径,L:海水波长)上的QSu(ω)dω。这就是目前常用的线性化Morison0波浪力计算,在工程设计中仍广泛采用Morison方程。方程,显然式(4)忽略了结构的响应,没有考虑流体和Morison方程的完整形式可表述为:固体间的相互作用,即流固耦合作用。在结构振动幅X基金项目:国家杰出青年科学基金资助项目(50325927);青岛市自然科学基金(032jr215)资助收稿日期:2004209210;修订日期:2005201220作者简介:张学志(19782),男,硕士生。E2mail:zxz10000@yahoo.com.cn824中国海洋大学学报2005年度较小

13、的条件下,其误差是可以忽略的。-[R]{Ûxt

14、Ûxt

15、}-[I]{¨xt}(8)当考虑流固耦合时,应当采用(1)式所表达的非线至此,文中得到了全部水下单元的逐步积分格式。性Morison方程形式,即作用在柱体上的波浪力取决于3数值算例水质点和结构间的相对速度和相对加速度。这样,在静水中(u=0和Ûu=0),式(1)中的PI=-CMρV¨x和PD本文以渤海湾一固定式导管架平台为算例,分21=-CDρAÛx

16、Ûx

17、,构成了结构的附连质

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