设计波法与设计谱法

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船体结构疲劳评估的设计波法

船体结构疲劳评估的设计波法

船体结构疲劳评估的设计波法摘要:船体结构疲劳分析的直接计算方法能准确反映波浪荷载作用于船体的特性。

此外,由于最直接的计算方法是通过对结构的应力响应进行有限元分析,因此这种方法能更好地反映结构的细节。

但实践表明,基于谱分析的直接计算方法计算工作量较大,给实际应用带来诸多不便。

鉴于谱分析法存在计算量大的问题,波法的设计方法值得考虑。

该方法将Weibull分布的简化方法作为长期分布,将形状参数拟合按近似公式或按谱分析结果,尺度参数按规则波在船体结构应力响应中设置。

识别出的波结构应力响应规律可应用于有限元分析技术中,因此设计波法具有能反映结构细节的优点,计算量相对较小。

关键词:船舶结构;疲劳评估;设计波法;散货船;基于谱分析的疲劳评估直接计算方法是较为准确的船舶结构疲劳评估方法,但这种方法工作量大,给实际应用带来了诸多不便。

因此,疲劳评定设计波法是引起人们关注的问题。

为了更好的应用程序的设计波法,设计波法来说明的基本原理,并提出了一种新的疲劳评估方法设计波的选择,根据方法的一个典型的船舶结构疲劳评估,计算每个点的疲劳寿命。

一、设计波的概念采用设计波法时,实质的问题就是如何确定设计波的参数,使得按它计算出来的船体应力范围能代表实际船体航行过程中一定超越概率水平的应力范围。

正确的途径是通过船体波浪载荷的长期分析,得到规定超越概率水平或重现期的船体弯矩、扭矩等有代表性的主要载荷参数值,然后选择典型的规则波,使之产生与长期预报值相等的波浪载荷,由此来确定设计计算所用的波浪参数。

目前,ABS、DNV、GL等世界各主要船级社已在其船舶结构直接计算中采用设计波法来对各种载荷分量进行组合,但在如何选择和确定装载工况、设计波高、波长和航向角时,各船级社的做法却不尽相同。

二、设计波各要素的确定1.频率和浪向。

选定控制载荷参数,应用三维波浪载荷程序计算船舶在指定工况下各个控制载荷参数于不同浪向下的频率响应函数,及控制载荷参数的长期值。

波谱分析教程第二版教学设计 (2)

波谱分析教程第二版教学设计 (2)

波谱分析教程第二版教学设计
一、课程目标
本课程旨在培养学生波谱分析的基本技能,并使学生掌握使用常用仪器进行波谱分析的方法和步骤,对样品的结构和性质进行分析和研究。

二、教学内容
1.波谱分析的概念与基本原理
2.常用仪器的分类和特点
3.波谱分析实验的步骤与方法
4.常用谱图的解释和应用
三、教学方式
1.理论课程:采用讲述、展示、讨论等方式,引导学生了解波谱分析的
概念、原理和应用,并掌握常用谱图的解读方法。

2.实验课程:提供实验室环境,使用常见的波谱分析仪器,进行实验操
作,并根据实验结果,对样品的结构和性质进行分析和研究。

四、教学评估
1.考试评估:通过给学生开设期中和期末考试的方式来测试他们对课程
的理论知识的掌握情况。

2.实验评估:针对学生进行实验操作,考察他们的实验技能和分析思维
能力,并根据实验结果对其进行评估。

五、教学资源
1.教材:选用常规波谱分析教材,如《波谱分析》等。

2.实验设备:常用的波谱分析仪器,如红外光谱仪、紫外光谱仪、NMR
仪器等。

3.参考文献:提供波谱分析领域相关的期刊论文和研究报告作为学生的
参考。

六、教学进度
第一周:波谱分析的概念和基本原理第二周:常用仪器的分类和特点第三周:红外光谱、紫外光谱实验第四周:核磁共振实验第五周:样品的结构和性质分析第六周:常用谱图的解释和应用
七、补充说明
本课程主要是在研究生阶段进行,对学生的实验操作能力和研究思维有要求,
希望学生可以积极参与到课程中,认真学习和实践,通过此课程的学习,提高他们的技能和能力,为今后的科研工作打下坚实的基础。

海洋平台结构与强度 第6章 导管架式平台强度分析

海洋平台结构与强度 第6章 导管架式平台强度分析
海洋平台结构与强度,2014秋季,苑博文
第六章 导管架平台强度分析
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(2)活载荷:活载荷为平台使用期间施加于平台上的 载荷,它随平台作业类型的不同而变化,按其时间变 化与作用可分为可变载荷与动力载荷。对于可变载荷 的数值,由于其作用位置变化缓慢,可作为静载荷处 理,它包括; ①钻井和生产设备的重量,这些设备可以移上或移 下平台,并可以在平台上移动; ②生活区、直升机平台的重量,生活供给设备、救 生设备、潜水设备及公用设备的重量,这些设备也可 以移上或移下平台; ③贮藏舱中消耗性的供给物品及液体重量; ④海生物附着和冰的聚积所增加的重量。
海洋平台结构与强度,2014秋季,苑博文
第六章 导管架平台强度分析
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CCS浅海固定平台规范
海洋平台结构与强度,2014秋季,苑博文
第六章 导管架平台强度分析
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CCS浅海固定平台规范
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第六章 导管架平台强度分析
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二、 结构的理想化及构件应力计算
导管架结构支承于桩基上,桩基对导管架起 着支承和约束作用,因此在分析导管架平台时,必 须考虑结构—桩—土的共同作用。 在建立计算模型时;目前较常用的方法是将 导管架结构部分理想化为空间刚架,而对桩基部分 则可理想化为等效的直立桩,如图6.1所示。
海洋平台结构与强度,2014秋季,苑博文
第六章 导管架平台强度分析
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海洋平台结构与强度,2014秋季,苑博文
第六章 导管架平台强度分析
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上节主要内容
2、半潜式平台结构强度设计谱算法
半潜式平台设计谱法的计算通常可以分为四个 部分: 1、波浪外力分析 2、波浪载荷下的空间刚架计算 3、响应函数计算 4、短期与长期统计预报

设计波法在张力腿平台设计中的运用

设计波法在张力腿平台设计中的运用

设计波法在张力腿平台设计中的运用单击此处编辑副标题 黄 佳2015年8月20日一、设计基础 二、设计波法原理 三、短期预报 四、长期预报 五、总结设计基础平台状态 完整 HULL破舱-无压载补偿 HULL破舱-有压载补偿 Tendon破损-无压载补偿 Tendon破损-有压载补偿 Tendon移除-有压载补偿 B 作业工况 1-Year A B S B S B B S S S 折减后的 极端工况 生存工况 钻井作业工况 极端工况 10-Year B S A 内波作业工况100-Year 1000-Year 10-year非台风 1-year非台风+内波 A设计寿命20年 根据APIRP2T规范,Loadcase分为三个等级,A、B、S注:A:作业工况;B:极端工况;S:生存工况;设计基础1 1000-year 2 100-year 3 10-year 4 1-year Max Wave and Associated Wind & Current Environment Condition SummaryTropical Cyclone Tropical Cyclone Tropical Cyclone Tropical Cyclone Survival Case Jonswap 2.4 Omni Omni 16.50 17.2 13.7 27.6 17.2 2.40 0.00 -1.12 0.00 Extreme Case Jonswap 2.4 Omni Omni 13.60 16.3 11.6 23.5 14.9 1.86 0.00 -1.09 0.00 Reduce Extreme Jonswap 2.4 Omni Omni 10.30 15.1 9.6 17.8 10.9 1.39 0.00 -1.08 0.00 Normal Operating Jonswap 2.4 Omni Omni 7.50 13.9 8.3 12.9 8.6 1.12 0.00 -1.03 0.00风 浪 流Wave Gamma Heading (Wamit) Direction (TN, from) Significant wave ht (Hs) Spectral peak period (Tp) Wave cross period (Tz) Maximum wave ht Maximum crest ht Tide & Surge: Highest Water Level Tide & Surge: Mean Water Level Tide & Surge: Lowest Water Level Subsidence(deg) (m) (sec) (sec) (m) (m) (m) (m) (m) (m)4设计基础风暴工况(tropicalcyclone)取条件极值 非风暴工况(non-tropicalcyclone)取主极值设计基础在等级B,S下,环境条件均采用条件极值 OMNI设计基础设计基础回归周期的意义 P为单次响应的超越概率,t为单次响应的平均跨零周期,Tr为回归周期 P=t/Tr 举例说明,某海域波浪平均跨零周期10s,回归周期为100年,单个波浪 超越100年一遇波高的概率为 10s/100年 =3.17X10-9 设计寿命期间的遭遇概率设计寿命 20 25 30 20 25 30 20 回归周期 100 100 100 500 500 500 1000 遭遇概率 18.13% 22.12% 25.92% 3.92% 4.88% 5.82% 1.98%Tendon刚度张力腿平台水平位移offset 与垂向位移setdown的关系提示!注意区别setdown与heave张力腿张力=预张力+刚度 X伸长总体运动性能一、设计基础 二、设计波法原理 三、短期预报 四、长期预报 五、总结设计波法作用:根据环境条件选取一定的设计工况用来对结构进行校核。

波谱设计和孟菲斯

波谱设计和孟菲斯

波谱设计中的美学问题“波普”是一场广泛的艺术运动,反映了战后成长起来的青年一代的社会与文化价值观:力图表现自我,追求标新立异的心理。

它追求大众化的、通俗的趣味,反对现代主义自命不凡的清高。

波普艺术实质上反应了消费文化、大众传媒以及由技术进步带来的种种幸福与不幸之间的矛盾。

波普艺术是二十世纪后期最值得纪念的一种艺术样式。

一、波普艺术的缘起波普艺术起源于英国,兴盛于美国,后又波及到意大利、日本等。

1956年,伦敦当代艺术研究所的一批青年艺术家所组成的“独立派”协会举办了题为“这就是明天”的展览。

展览上最有感染力、艺术史最有影响的作品是汉密尔顿在入口放置的招贴画:“究竟是什么使得今日的家庭如此不同,如此有魅力?”。

画中是一间现代公寓,里面有从画报上剪下的一个肌肉丰满的男子和一个傲慢的裸体女人。

公寓里有大量的文化产品:电视、带式录音机、放大的连环画书封面、一个福特徽章和一个真空吸尘器的广告。

透过画里的窗户可以看到一个电影屏幕,正在放映电影《爵士歌手》中艾尔·乔尔森的特写镜头。

男子手上还拿着一支其大无比的棒棒糖,上面有三个很大的字母“POP”。

波普艺术(Pop Art)一词就由此而来,Pop既是英文棒棒糖lollipop一词的词尾,又可以看作是“流行的、时髦的”一词(Popular)的缩写,其用意是想用大众“Popular”来反对艺术的纯粹性。

汉密尔顿给波普下的定义是:“通俗的(为广大观众设计的)、短暂的(短期方案)、易忘的(可消费的)、低廉的、大量生产的、年轻的(对象是青年)、机智诙谐的、性感的、诡秘狡诈的、有刺激性和冒险性的、大企业式的。

”由此我们可以得出:波普艺术是对抽象表现主义(抽象表现主义(Abstract Expression)又称抽象主义,或抽象派,二战后直到20世纪60年代早期的一种绘画流派)的反动。

利希滕斯坦(罗伊·利希滕斯坦,1923~1997,美国波普艺术大师,被艺术学界肯定为创造了纯粹的美国新绘画。

海洋平台的环境载荷

海洋平台的环境载荷
海洋平台结构与强度,2014秋季,苑博文
第二章 环境载荷
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(1)艾里波理论
• 波面 • 波长

H cos kx t 2 gT 2 2d L th 2 L
• 速度势
gH chk y d sin kx t 2 chkd
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第二章 环境载荷
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• 不同时距的风速之间有一定的关系,时距 短的风速比时距长的风速要大
不同时距平均风速与1h平均风速的比例系数
1h
时距
系数 值
10mi 1min 15s n
5s
3s
1.00 1.04 1.26 1.26 1.32 1.35
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第二章 环境载荷
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• 基本风压的标准高度为海面上10m,所以 设计风速一般取海面上10m高处的风速
z v z v10 10
1 n
z CH 10
2 n
n值与测量风速的时距以及离岸的距离有关,一般在7~13之间变化 美国API规范建议,在开敞的海域,对于持续风风速n等于8, 对于阵风风速n等于13
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第二章 环境载荷
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CCS规定
计算风力时,推荐下列作法: (1)当平台有立柱时,应计入全部立柱的投影面积,不 考虑遮蔽效应。 (2)对于因倾斜产生的受风面积,如甲板下表面和甲板 下构件等,应采用合适的形状系数计入受风面积中。 (3)对于密集的甲板室,可用整体投影面积来代替计算 每个面积,此时形状系数可取为1.1. (4)对于孤立的建筑物、结构型材和起重机等,应选用 合适的形状系数,分别进行计算。 (5)通常用作井架、吊杆和某些类型桅杆的开式桁架结 构的受风面积,可近似的取每侧满实投影面积的30%,或 取双面桁架单侧满实投影面积的60%,并选用合适的形状 系数。

波谱设计的名词解释

波谱设计的名词解释

波谱设计的名词解释引言:波谱设计是一门关于光谱分析和光学设计的学科。

在科学研究、工业制造和技术发展中,波谱设计起着重要的作用。

本文将对波谱设计中常见的一些术语进行解释,帮助读者更好地理解这一领域的概念和原理。

一、光谱分析光谱分析是指通过分析物质发射、吸收或散射光的特性来研究物质组成、结构和性质的方法。

光谱分析广泛应用于化学、物理、天文学等领域。

常见的光谱分析方法包括原子吸收光谱、紫外可见光谱、红外光谱等。

二、光学设计光学设计是指通过优化光学元件的参数和布局,以实现特定光学功能的过程。

光学设计广泛应用于眼镜、光学仪器、摄影镜头等领域,以满足人们对光学器件的需求。

光学设计通常涉及到光束的聚焦、分光、透射等问题。

三、谱仪谱仪是一种用来测量和分析光谱的仪器。

它通常由光源、样品、光学系统和光谱检测器组成。

谱仪能够测量不同波长的光强,并根据光谱曲线的特点来判断样品的组成和性质。

常见的谱仪有紫外-可见吸收光谱仪、红外光谱仪、质谱仪等。

四、色散色散是指物质对不同波长的光的折射率或折射角度的差异。

由于不同频率的光具有不同的折射性质,光经过介质时会发生色散现象,使得光的波长发生分离。

常见的色散现象包括色散棱镜将白光分解成彩虹光谱的情况。

五、折射率折射率是光线从真空进入介质后的光速与真空中光速的比值。

折射率描述了光在不同介质中的传播速度和方向的变化。

不同频率的光在介质中有不同的折射率,从而导致光的色散现象。

折射率在光学设计中起着重要作用,影响光学元件的焦距、聚焦能力等。

六、光线传播光线传播是指光在空间中的传播过程。

光线会沿直线传播,但在通过介质时会发生折射和反射。

光线的角度和强度随着折射和反射的发生而变化。

光线传播的特性是光学设计中必须考虑的重要问题,影响光学元件的成像质量和光程。

七、衍射衍射是光通过物体边缘、孔洞或其他不连续结构时发生的现象。

光的波动性使得光波在通过这些障碍物时会发生弯曲和干涉。

衍射会使光斑变得模糊,影响图像的清晰度和分辨率。

基于设计波法的舰船整船有限元强度分析

基于设计波法的舰船整船有限元强度分析

s e ta n lss a d t e h a a tr f d sg e v r e e i e . B p cr la ay i , n h n te p r me es o e in d wa e a e d tr n d m y FEM ot r C. ta sf wa e MS Par n, FEM d lo h lb ls i s b i . T e d sg e v r su e i a tma ial p le o t e s i’ t mo e ft e g o a h p i ul t h e in d wa e p e s r s u o t l a p id t h hp Swe c y s ra e ee n sb sn CL ln u g . Fi i lm e ta ay i n t e in d wa e s p ro e u c l me t y u i g P a g a e f nt ee n n lss i wo d sg e v s i efr d. Th e m e r s ls n to l r s n heg o a o gt d n ld f r to n te sb tas e n tae te ef csi d c d e u t o n yp e e tt lb lln iu i a eo ma in a d sr s u lo d mo sr t h fe t n u e b o a o d l. T e p o e u e o ee i ig t e d sg e wa e a e n 3 D y rd n mi h o y y lc lla s we1 h r c d r s fr d tr nn h e i n d m v b s d o - h d o y a c t e r ma e t e u t r ain lt a sn h o d si td b i e e iia o u a . k her s lsmo e r t a h n u i gt e la s e t o ma e y smpl mp rc lfr l s m Ke r s: s e ta n lss d sg v pp o c go a h p F y wo d p cr la ay i ; e in wa e a ra h; lb ls i EM nay i ; a lss PCL ln u g a g a e

船舶结构疲劳评估设计波法

船舶结构疲劳评估设计波法

关 键 词 : 船 舶 结 构 ;疲 劳 评 估 ;设 计 波 法 ; 货 船 散
中图分 类 号 : U 6 . 6 14
ห้องสมุดไป่ตู้
文献 标识 码 : A
文 章编 号 : 1 7 — 6 9 2 1 ) 5 0 4 一 6 d i1 .4 4 ji n 17 — 6 9 2 1 . 5 0 9 62 74 (0 2 0 — 0 l0 o :0 3 0 /.s . 6 2 7 4 . 0 2 0 . 0 s
FENG Guo q n — i g, S UN o,LI Do g p n Ha U n — i g, REN u —o g H il n
( n tue o v lArhtcue a d O e n En ie r gMe h nc , I si t fNa a c i tr n c a gn ei c a is t e n Habn En ie r g U iest r i gn ei nv ri n y,Habn 1 0 0 r i 5 0 1,C ia hn )
第3 4卷 第 5期
21 0 2年 5 月






Vo . 4 ,No 5 13 .
Ma y,2 2 01
S P S ENCE AND TECHNOL HI CI 0GY
船 舶 结 构 疲 劳 评 估设 计 波法
冯 国庆 ,孙 昊 ,刘冬 平 , 慧 龙 任
( 尔滨 工程 大学 船 舶 与 海 洋工程 力 学研 究所 ,黑龙 江 哈 尔滨 1 0 0 ) 哈 5 0 1
Ab ta t sr c :
Th d sg wa e p r a h o t e aiue s e s n o s p tucu e i su id. e e in v a p o c fr h ftg a s s me t f hi sr t r s s t d e

matlab中的谱方法

matlab中的谱方法

在MATLAB中,谱方法通常用于信号处理、频谱分析、滤波以及其他与频域相关的操作。

以下是一些常见的MATLAB函数和工具,用于实现谱方法:1. **傅立叶变换**:MATLAB提供了`fft`函数,用于计算信号的快速傅立叶变换(FFT)。

它允许你将信号从时域转换到频域。

```matlabX = fft(x);```2. **功率谱密度**:使用谱方法来估计信号的功率谱密度(PSD)。

`pwelch`和`periodogram`是两个常用的函数,用于估计信号的功率谱密度。

```matlab[Pxx, f] = pwelch(x, window, overlap, nfft, fs);```3. **滤波**:使用谱方法来设计和应用数字滤波器,以对信号进行滤波。

MATLAB中有一些滤波函数,如`filter`和`designfilt`。

```matlaby = filter(b, a, x);```4. **频域可视化**:使用`plot`等函数可以可视化频域数据,以便分析信号的频谱内容。

```matlabplot(f, 10*log10(Pxx));xlabel('Frequency (Hz)');ylabel('Power/Frequency (dB/Hz)');```5. **信号合成**:你可以使用逆傅立叶变换将频域信号合成回时域信号。

```matlabx_reconstructed = ifft(X);```这些是MATLAB中常见的一些谱方法的示例。

你可以根据你的具体需求和信号处理任务来选择合适的工具和函数。

MATLAB的文档和示例也可以提供更多帮助和指导。

第二章环境载荷计算课件

第二章环境载荷计算课件

§2.2 风载荷
由于风压与风速的平方成正比,故风速的取值显得特别重要。从风速 的原始记录资料来看,风速具有很大的脉动性,在一天的风速记录中出现 的某—瞬间的最大风速,称为该天的瞬间风速。如果取出连续10min的风 速求其平均值,叫做10min时距的平均风速。
在海洋平台设计中常用的是两种设计风速, 持续风风速 阵风风速
§2.3 波浪载荷
相位角 波形系数
λ可由式(2-20)求得。
§2.3 波浪载荷
系数B及系数C1、C2 的表达式如下:
§2.3 波浪载荷
速度势函数:
根据速度势函数即可求得水质点的速度和加速度。
水平方向速度 垂直方向速度 水平方向加速度 垂直方向加速度
§2.3 波浪载荷
在深水,即d/L≥0.5时,速度为
加速度为
水面以下的动压力 式中: ρ为海水质量密度。
§2.3 波浪载荷
2.司托克斯五阶波理论 波面
波长L由超越方程组求解:
L0为深水波长, L0= gT2/(2) 速度势 式中: d、H、T、k、 ω与艾里波中的符号意义相同。
式中: g为重力加速度,取g = 9.8m/s2; γ为空气重量密度,取γ=12.01 N/m3 ;v为设计风速, m/s。
于是上式可写成
则风压p可以表示为
p0 = 0.613v2
(2-3)
p =0.613CHCsv2
(2-4)
式中: CH为考虑风压沿高度变化的高度系数; Cs为考虑受风构件形状影响 的形状系数。
持续风风速 —— 一般是几分钟(例如1-3min)时距的平均风速; 阵风风速 —— 是几秒钟(例如3s)时距的平均风速。 一般当作用在平台上的波浪力是最大波浪力,则同时作用在平台上的

随机波浪理论

随机波浪理论

海浪谱的形式 在海浪谱中,频谱得到广泛的研究,原因有三个: 1)频谱足以用来研究一部分有关海浪的理论与应 用问题; 2)频谱较易于由观测资料得到; 3)在频谱的基础上有可能得到方向谱。
A、B常常以风要素(风速、风时、风区)或海浪要 素(波浪、周期)作为参量; p、q、A、B由不同海区的实测资料确定;
☞ 随机波浪的统计特性
海浪的复杂性和随机性 定点观测海面波动时间过程:波动 是不规则的,且是随机量,采用确 定的函数描述是困难的。 海浪难以观测,是否可以利用单个 测点或少数几个测点来分析海浪的 总体统计特性? 一般来说,某一随机过程中的一 个样本是不能代表随机过程的总 体的,但如果把海浪看作是一个 平稳随机过程,并且具有各态历 经性,在这种情况下是可以代表 的。
随机波浪的统计特性一般来说某一随机过程中的一个样本是不能代表随机过程的总体的但如果把海浪看作是一个平稳随机过程并且具有各态历经性在这种情况下是可以代表海浪的复杂性和随机性海浪难以观测是否可以利用单个测点或少数几个测点来分析海浪的总体统计特性
随机波浪理论
团结进取 求实创新
☞ 主要内容
前言
随机波浪的统计特性
谱分析法
谱分析法,即由已知的海浪谱推求出作用在结构物 上的波浪力谱,从而确定不同累积概率的波浪力的 方法。
海浪谱
波浪力谱
作用于小直径圆柱上的波浪力谱
按莫里森方程,时刻t作用于圆柱高度z处单位柱高 上的水平波力为:
推导惯性力谱
推导拖曳力谱
总波浪力谱
作用在大直径圆柱上波浪力谱
对于大直径圆柱上的波力谱的推求,其关键也在于 确定出波力的传递函数。 利用F-k法得到波算
特征波法
设计波浪要素: 是指在某一确定的重现期、某一特征波所对应的波 高和周期;包括两个方面: 1 )设计波浪的重现期;2 )设计特征波; 比如:设计波高采用50年一遇、波列累积概率为1 %的波高H1%,设计波周期采用平均周期T; “50年一遇”即是重现期,是指在多年期间可能 出现某一特征波高的平均时间间隔。 注:不能认为具有TR年重现期的波高HR 将在每 TR年出现一次,也不能预测它将在何时出现。

船体结构疲劳评估的设计波法

船体结构疲劳评估的设计波法

船体结构疲劳评估的设计波法摘要:疲劳破坏是船舶结构的主要破坏模式,也是船舶力学领域的研究热点。

目前,实用的船舶结构疲劳评估主要各船级社给出的船舶结构疲劳评估方法也是采用这种方法。

但是由于这种方法建立在光滑试件试验基础上,没有考虑材料缺陷(如表面划痕、金属夹杂、腐蚀坑、锻造缺陷等)造成各种类型裂纹对构件疲劳寿命的影响。

而含有这种裂纹的构件在交变载荷作用下,即使载荷低于材料本身的疲劳强度极限,裂纹也会很快扩展而断裂,导致灾难性的破坏。

关键词:船体结构疲劳评估;设计波法;船体结构疲劳分析的直接计算法能够确切地反映作用于船体上的波浪载荷特性。

另外,由于直接计算法大多通过有限元分析得到结构的应力响应,所以这类方法能够更好地反映结构的细节。

一、设计波法采用设计波法时, 实质的问题就是如何确定设计波的参数, 使得按它计算出来的船体应力范围能代表实际船体航行过程中一定超越概率水平的应力范围。

正确的途径是通过船体波浪载荷的长期分析,得到规定超越概率水平或重现期的船体弯矩、扭矩等有代表性的主要载荷参数值, 然后选择典型的规则波, 使之产生与长期预报值相等的波浪载荷, 由此来确定设计计算所用的波浪参数。

目前,世界各主要船级社已在其船舶结构直接计算中采用设计波法来对各种载荷分量进行组合, 但在如何选择和确定装载工况、设计波高、波长和航向角时, 各船级社的做法却不尽相同。

根据设计波原理, 海浪及其诱导的船舶响应可以通过一个或几个主要的载荷参数来反映. 主要载荷参数指的是: 载荷影响、船体运动以及局部动力响应等, 考虑以其中的最有影响的参数来建立用于船体结构分析的计算载荷规范中考虑的主要载荷参数有: 垂向波浪弯矩、垂向波浪剪力、水平波浪弯距、水平波浪剪力、扭矩这5 个载荷控制参数幅频响应为最大值( 包括正负两个最大值) 的时刻取为计算瞬时提出的几个主要载荷参数为: 舯横剖面最大波浪诱导垂直弯矩、最大水平弯矩、最大扭矩、首柱最大垂向加速度、在船舯剖面附近板格的最大波动压力。

谱方程模型在设计波要素计算中的应用

谱方程模型在设计波要素计算中的应用
波要素_ 1 ] , 到 采 用 经验 型风 浪公 式 估算 及 采 用 规 范及 相 关 经验 公 式 查 验 ¨] 。 在 2 0世 纪 9 0年代 初 期普遍开始采用抛物型或椭圆型缓坡方程建立 的折射绕射模 型计算设计波 要素 _ 5 _ 。 自2 1 世纪以来 , 部分学者尝试采用其他方法估算设计波要素E 9 ] 。
1 问题 的 引 出
长 江 口水域 宽 广 ,长江 口 口外水 域 的波况 已经有众 多 学者进 行 了研究 ,长江 口口内波况 的研 究相 对 较
小, 近年来随着外高桥至上海南汇嘴沿江岸线资源的不断开发 , 长江南港及南槽 内工程水域的设计波要素成 为设计的一个决定因素。 本 文选 取 的码 头工 程位 于 长江 口南 槽 入 口处 , 码 头栈 桥走 向为 s w— N E向 , 码 头前沿 基 本沿 1 1 m 等深 线( 8 5 基面 ) 布置。 工程西侧与南侧均 为陆地 , 北向受横沙岛、 长兴 岛、 九段沙高滩地及长江 口深水航道相关 工程掩护 , 工程东南侧直面长江 口 南槽出海 口。 工程水域的地形 图见图 1 。
为了研究T程局部的设计波要素 , 故采用数学模型模拟该水域的波浪条件 。 并将数值模拟结果与规范规
定 的经验 风 浪公 式 计算结 果进 行对 比, 进 一步 分析 谱方程 模 型在设 计波 要素计 算 中 的适 用性 。
2 模 型 简 介 及 验 证
本 文采用 D HI 公 司开发 的 Mi k e 2 1 一 S W 模 块 构建 波浪数 学模 型 , 该 模块 是基 于非 结构 网格 的新 一代 谱 波
第 3 4卷第 4 期
2 0 1 3年 8月

道 港 口
Vo 1 . 3 4 No . 4 Au g .2 01 3

基于设计波法的船体波浪载荷计算

基于设计波法的船体波浪载荷计算

基于设计波法的船体波浪载荷计算梁双令;章红雨;齐江辉;郑亚雄【摘要】本文对设计波法的原理进行说明,对比不同规范在载荷控制参数选取上的区别.依据ABS规范规定的载荷控制参数,采用确定性方法和随机性方法对船体波浪载荷进行计算.对比分析2种方法的设计波参数和最大载荷结果可知,在波浪载荷计算上,确定性方法偏于保守,而随机性方法由于考虑了海浪的随机性和不规则性更加科学合理.计算结果可为同类船体波浪载荷计算提供参考.%In this paper, the basic princilpes of the design wave method are discussed and the differences between the different rules in the selection of the dominant load parameters are compared. Deterministic method and stochastic method are used to calculate the wave loads of a ship based on the dominantload parameters of ABS rules. By comparing the design wave parameters and maximum load results of two methods, we can see that deterministic method is conservative in the cal-culation of the wave loads and stochastic method is more scientific and reasonable due to considering the randomness and ir-regularity of the wave. The results are helpful for wave loads calculating of similar ships.【期刊名称】《舰船科学技术》【年(卷),期】2018(040)004【总页数】4页(P39-42)【关键词】波浪载荷;设计波法;确定性方法;随机性方法【作者】梁双令;章红雨;齐江辉;郑亚雄【作者单位】武汉第二船舶设计研究所,湖北武汉 430064;武汉第二船舶设计研究所,湖北武汉 430064;武汉第二船舶设计研究所,湖北武汉 430064;武汉第二船舶设计研究所,湖北武汉 430064【正文语种】中文【中图分类】U661.30 引言为保证船体结构的安全性,在设计阶段需要结合船舶航行海域的海况条件,对船体可能遭受的极限环境载荷进行预估,从而使船体具有足够的储备强度。

现行桥梁抗震设计的反应谱分析方法概要

现行桥梁抗震设计的反应谱分析方法概要

我国是世界上多地震的国家之一,地震常常给社会造成巨大损失。

近年来随着我国经济建设的快速发展,出现了各种形式的桥梁(如大跨度、超大跨度斜拉桥、悬索桥、拱桥及各种复杂的城市立交工程。

桥梁抗震设计中也涌现了众多问题。

桥梁结构地震反应分析的发展过程可以大致分为:静力法、反应谱法、动力时程分析法。

目前桥梁设计工作者的一个重要工作内容就是采取正确的抗震计算方法以及有效的构造措施。

反应谱法在桥梁抗震设计中是有一定应用价值的,虽然目前大多数抗震设计规程都指出对大跨度桥梁进行抗震设计应采用动态时程分析法,但是有必要研究反应谱法的优点及不足,以确保桥梁工程在地震过程中有足够的抗震能力和合理的结构安全度。

1桥梁抗震设计的基本思路当前主要地震国家桥梁抗震设计规范的基本思路和设计准则是:设计地震作用基本上分为功能和安全设计两个等级。

虽然各规范使用的名词不同,但其思路是基本一致的。

比较起来我国公路工程抗震设计规范仍在使用烈度概念,关于抗震设计的指导思想方面比较笼统。

主要地震国家抗震设计基本思路见表1。

2反应谱法基本概念人类在与地震的斗争中发展了各种抗震分析方法,分为确定性方法和概率性方法两大类。

静力法、反应谱法和时程分析法均属于确定性方法,随机振动、虚拟激励法属于概率性方法。

通常所说的结构地震反应分析,就是建立结构地震振动方程,然后通过求解振动方程得到结构地震反应(位移、内力等的过程。

2.1反应谱的定义在结构抗震理论发展中,静力法、反应谱法和动力时程分析法三个阶段的形成和发展是人类对自然规律认识的不断深入与完善的过程。

反应谱理论考虑了结构物的动力特性,而且简单正确地反映了地震动的特性,因此得到了广泛认可和应用。

广义线性单自由度体系现行桥梁抗震设计的反应谱分析方法张春霞,李昌铸,卢铁瑞,白红英(交通部公路科学研究院北京新桥技术发展有限公司,北京100101摘要:文章重点论述了桥梁抗震设计反应谱法的基本概念以及在大跨度桥梁设计应用中存在的一些问题,为进行桥梁抗震分析提供参考,以确保桥梁工程在地震过程中有足够的抗震能力和合理的安全度。

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展望 海洋结构物水动力学是由于海洋开发而形成的新兴学科。目前不少国家正致力于兴建或改建原有波浪水池以适应风、浪、流联合作用下的试验研究。理论分析方法正由频域分析向时域分析方面发展,由一阶响应向二阶响应方面发展,从波频响应分析到长周期运动方面发展等等。
参考书目
T.Sarpkaya and M.Isaaoson,Mechanics of Wave Forceson Offshore Structures,Litton Educational Pub.,New York,1981.
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在生存条件下海洋结构物的安全性 主要包括海洋结构物在海浪中的稳定性,由于甲板冲击、上浪或由于疲劳、振动等导致海洋结构物失事等问题。
海洋结构物的下水和拖航 研究海洋结构物下水、拖航至安装地点所遇到的水动力问题。例如,下水和拖航时各种流体动力和稳定性问题。
海洋结构物构件的水动力 包括对各种形状的结构和构件群(如数个相同的立柱)的水动力,并研究某些海洋结构物的桩柱或升管在流体中产生的旋涡和振动,以及与平台运动有关的粘性阻尼等粘性水动力问题。
藤井斉、前田久明、小林正典: 海洋構造物の運
動推定法(Ⅰ),《日本造船学会誌》,4月,1981。
海洋结构物水动力学主要研究海洋结构物在生存条件和工作条件下的性能。生存条件是指海洋结构物在使用期内可能遇到的最危险海况,一般是取50年、100年一遇的环境条件极值研究方法 有下述三种方法: \n 分析法 用来探讨海洋结构物在波浪中的性能,有设计波法、设计谱法、非线性时域分析法和随机线性响应法。
实验法 海洋结构物水动力实验大都在海洋工程专用水池或船模实验水池中进行,有构件实验、整体模型实验和实体实验三种。构件实验是研究立柱、沉箱、下船体、升管等的水动力特性的试验。整体模型实验是用一定缩比的海洋结构物整体模型,在满足一系列相似条件下所进行的试验;试验时,利用水池制造波和流来模拟实际海洋的环境条件(工作条件和生存条件),通过试验预报海洋结构物的外载荷、运动和安全性等。实体实验是在实际海洋的环境条件下对海洋结构物直接进行试验,以获得真实资料,但时间长、费用高。
非线性时域分析法是先从长期海浪观测资料中求出设计谱,再用时域分析法求出响应的极大值。所谓时域分极法乃是通过系统的脉冲响应函数和输入的时间历程求输出时间历程的方法。此法的优点是:可以考虑不规则波的特性;可处理非线性现象;输入波和输出响应间的因果关系明显;结果较为直观。缺点是计算时间长;难以考虑频率对各水动力的影响。
莫里森等人在1950年提出作用在桩柱长度微元上的波浪力计算公式──莫里森公式:

式中dF为作用于桩柱长度微元ds的力;ρ为水的密度; U为垂直桩柱轴向的水质点瞬时速度;妧为垂直桩柱轴向的水质点加速度;A为桩柱截面面积;D为桩柱直径;CD为阻力系数;Cm为惯性力系数。沿水质点速度和加速度方向作用于桩柱的总波浪力为:,式中η为瞬时水位。
编辑摘要
海洋结构物水动力学 - 海洋结构物水动力学
海洋结构物水动力学 - 正文
研究海洋环境条件下结构物的水动力问题,包括海洋结构物在波浪和流作用下的外载荷以及结构物的响应和安全性问题。 海洋结构物指海洋石油平台 (见彩图)、消波岸、 防波堤、海上机场、 海上工厂等工程,海浪、海流、潮汐、盐分差、温差等能源吸取和利用装置,深水采矿和抑制海面油污的设备。海洋结构物的环境条件一般包括:风、浪、流、潮汐、水深、地形、冰、地震等,其中与水动力有关的主要环境条件是波浪和流,但也必须考虑直接与波浪的变形有关的水深和地形。海洋结构物水动力学主要研究海洋结构物在生存条件和工作条件下的性能。生存条件是指海洋结构物在使用期内可能遇到的最危险海况,一般是取50年、100年一遇的环境条件极值;工作条件是指所在海区中出现概率较多的海况。工作条件与生存条件不同,非线性问题不突出,可用线性叠加原理和概率论来处理。海洋结构物按照同海岸的距离可分为海岸结构物和离岸结构物。海洋结构物目前有两类:固定式和可移动式。固定式海洋结构物可分为桩基式和重力式两种;可移动式海洋结构物可分为浮动式、半潜式和潜水式三种,其中浮动式和半潜式海洋结构物又可分为有系泊和无系泊两种。
研究方法 有下述三种方法:
分析法 用来探讨海洋结构物在波浪中的性能,有设计波法、设计谱法、非线性时域分析法和随机线性响应法。
设计波法是用假想的等效规则波代替实际不规则波。前者的周期和波长可由后者的周期和波长的观测值来确定。此法简单,便于考虑波浪外载荷的非线性因素,可用非线性波理论计算水质点的速度和加速度,并可简单地估算流的影响。此法广泛用于海洋结构物初始设计。
波长之比在1/50至1/10范围内,可采用椭圆余弦波理论进行计算。
海洋结构物水动力 主要是与结构物运动加速度成比例的惯性力或惯性力矩,与运动速度成比例的阻尼力或阻尼力矩,与运动位移大小成比例的恢复力或恢复力矩,波浪力或力矩,流作用力或力矩。此外,还有由不同自由度运动的耦合运动引起的水动力。
研究内容 主要有以下几方面:
波浪理论 它是自由表面流动理论的一种,已在水利工程和船舶耐波性研究中应用多年。 近年来, 海洋工程的飞速发展又给波浪理论的研究工作以有力的推动。海洋结构物的外载荷主要取决于波浪力(或力矩)的大小。为估算海洋结构物的波浪载荷而经常采用的波浪理论有正弦波理论和斯托克斯有限振幅波理论(见液体自由表面波)。前者计算方法简单,可应用于谱分析计算;后者考虑了波浪的非线性, 主要应用于设计波法计算。此外,对浅水建筑物,可用孤立波理论进行计算;在水深与
随机线性响应法的理论基础是线性叠加原理。往往由于在海洋结构物的设置海区缺少长年的波浪统计资料,而影响到此法的应用。
计算法 有二维水动力和三维水动力两种计算法。在船舶耐波性研究中,对于船型剖面大部分采用二维水动力计算法,此法计算时间短,经济实用。对三维形体的海洋结构物一般多用三维水动力计算法,目前多采用奇点分布法求解三维速度势,此法计算时间长,费用高。近年来,有限元法(FEM)逐渐在海洋结构水动力计算中得到应用,其优点是可适用于任何几何形状的结构物。用上述各种计算法不仅能求出海洋结构物的水动力,还可求出六个自由度的运动响应。此外,还有一些供计算用的经验公式。
设计谱法是采用谱分析的方法。首先从长期海浪观测资料中,求出最大波所对应的有效波高和周期,由此确定设计谱;再利用与船舶耐波性理论相似的方法求出响应谱,进而求出响应的极值。此法运用了线
性叠加原理。对浮动式海洋结构物等多用此法计算。
哈勒姆等著,侯国才等译:《海洋建筑物动力学》,海洋出版社, 北京,1981。(M. G. Hallam, et al., Dynamics of Marine StructureEngineering Group, London,1977.)
高橋雄、佐尾邦久:海洋構造物の設計と海本造船学会誌》,3月,1980。
波浪和流一般总是同时作用于海洋结构物,所以需要研究结构物在波浪和流联合作用下的水动力特性。一般都假定流是定常的,因而把流作用力作为定常力处理。
海洋结构物的运动 浮动式海洋结构物在波浪和流作用下的运动有六个自由度,包括三个线位移(分别称为纵荡、横荡和垂荡)和三个角位移(分别称为横摇、纵摇和艏摇)。此外,还有由于与波高平方成正比的二阶力造成的海洋结构物的长周期运动。
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