海洋工程波浪力学习题、思考题(解答)第一章(可编辑修改word版)
大连理工大学智慧树知到“船舶与海洋工程”《船舶与海洋工程静力学》网课测试题答案1
大连理工大学智慧树知到“船舶与海洋工程”《船舶与海洋工程静力学》网课测试题答案(图片大小可自由调整)第1卷一.综合考核(共15题)1.船舶浮于静水的平衡状态称为浮态。
()A.错误B.正确2.对于船舶主尺度,下列说法错误的是哪个?()A.总长指在首柱前缘和尾柱后缘之间的水平距离B.型宽一般指中横剖面设计水线处的宽度C.干舷指的是基线至设计水线的垂直距离D.最大船宽一般大于型宽3.船的排水量为2000t,存在一自由液面,液体密度为0.9t/m³,自由液面面积对通过其形心倾斜轴线的横向惯矩为37.33m⁴,则自由液面对纵稳性高的修正值为()m?A.0.0336B.-0.0336C.0.0168D.-0.01684.船舶梁拱值在船的各横剖面处都是不同的。
()A.错误B.正确5.钢船的型表面为外板的外表面,水泥船和木船则为船壳的内表面。
()A.正确B.错误6.民船的两种典型装载情况有空载排水量和满载排水量。
()A.错误B.正确7.用计算机进行船舶计算时一般用垂向计算法。
()A.错误B.正确8.在船舶静力学中,型线图和型值表是计算船体形状各项参数和静水力性能的主要依据。
()A.错误B.正确9.静稳性曲线下的面积越小,即船舶的稳性就越好。
()A.错误B.正确10.属于操纵性研究对象的是()。
A.推进器B.船舶航行时所遭受的阻力C.保证操纵性的设备舵D.船舶本身对操纵性能的影响11.基平面是船体的对称面。
()A.错误B.正确12.对于静稳性曲线图的理解,下列说法正确有哪些?()A.最高点的纵坐标值称为最大复原力矩B.最高点对应的横倾角称为极限倾角C.稳距范围内,复原力矩是正值D.静稳性曲线下的面积表示是船倾斜后所具有的位能13.对于船舶动稳性和动稳性曲线,下列说法正确的有哪些?()A.动稳性以复原力矩来表达B.动稳性以复原力矩做的功来表达C.动稳性曲线是静稳性曲线的积分D.动稳性曲线是动稳性臂随横倾角而变化的曲线14.船体主要要素包括()。
物理海洋思考题
潮波1 什么是潮波、潮汐、潮流?潮波是主要由天体引潮力所引起的海水运动。
而潮波的传播及振幅大小则受具体的海洋地理环境和地球自转影响而变化。
潮波是浅水波(d/L<0.5),是长波,具有前进波或驻波的特性。
潮汐:海水周期性升降现象。
潮流:海水周期性水平流动。
2 什么是往复潮流与旋转潮流?往复潮流:在海峡,水道和狭窄港湾的潮波,因受地形的限制,水体大致在一个水平方向往复运动. 在往复潮流情况下, 当涨潮流和落潮流交替时,海水在短时间内几乎停止流动,称为憩流。
旋转潮流:在广阔海区的潮流,既有流速的变化,而且流向也沿一定方向不断旋转.波峰线绕无潮点(振幅为零的点)旋转.兼有前进波和驻波的特征,是海洋中潮波运动的主要形态.3 什么是前进波性质的潮波和驻波性质的潮波?前进波性质的潮波:潮流转向在半潮面,即发生在高潮和低潮的的中间时刻,最大流速出现在高潮和低潮时刻附近.驻波性质的潮波:潮流转向在高低潮时刻附近。
最大流速出现在高潮和低潮的中间时刻.4 根据P6上的图,解释高潮、低潮、平均潮位、潮差、平潮、停潮。
5 四大分潮的名称与表达。
6 沿海潮汐特征分成四类,熟悉根据潮位时间演变图识别。
7 惯性离心力、重力、净升潮力、牵引力、潮力面的定义。
假定地球表面为等深海水所包围,海水没有粘性和惯性。
不受地转偏向力和摩擦力作用。
某一瞬间,理想的地球表面的海水运动是引潮力的水平分量和重力,压强梯度力作用的平衡。
形成一种动态平衡的椭球海面,其长轴指向月球。
而各力间的作用造成了潮汐的时空变化。
9 给出平衡潮潮高的定义与表达式海面相对于静止水面的升降,称为平衡潮潮高。
10 给出平衡潮潮高展开式中各项的意义。
振幅 半月周期(长周期) 全日周期 半日周期11 平衡潮高由哪三类不同周期的潮汐构成,给出月球和太阳平衡潮高简单表达。
(半月周期、全日周期、半日周期) 12 给出8大分潮的名称和表达。
K1,O1,P1,Q1,M2,S2,N2,K2;其中K1,O1,M2,S2 为四个主要分潮 13 平衡潮理论对潮汐理论的贡献是什么?平衡潮理论解释了许多潮汐特征(周期性,高潮位和低潮位的不等连续变化,发生在满月和新月时的大潮和小潮等)。
智慧树答案船舶与海洋工程原理(上)知到课后答案章节测试2022年
第一章1.在钢质船舶中船本型表面是指不包括附件和外板在内的船体外表面。
()答案:对2.型线图是采用投影的方法,按一家的比例表示出船体表面化复杂形状的图纸,因此,它所采用的投影基准面有三个。
()答案:对3.在型线图中量得的坐标值称为型值,型值有宽度值和高度值两部分。
()答案:对4.船舶的主要尺度包括船长、型宽、型深和吃水。
()答案:对5.从船的最首端至船最尾端的水平距离称垂线间长。
()答案:错6.船型系数是用来表示船体肥瘦程度的无因次系数。
()答案:对7.船体基准面有()答案:中线面,中站面,基平面8.船长100m,宽9.5m,吃水3.18m,水下部分体积2326.2m3,则方型系数等于()答案:0.779.方型系数Cb=0.5,长宽比L/B=6,宽吃水比B/d=3,平均吃水d=6m,则水下部分体积等于()答案:5832m310.某内河船舶长100m,宽10m,吃水5m,舷外水密度ρ=1t/m3,方型系数Cb=0.8,则该船排水量为()答案:4000t11.船舶的吃水差是指()答案:船首与船尾吃水之差12.船舶处于首倾状态时()答案:尾吃水小于首吃水13.船舶的干舷是指()答案:在船长中点处,沿舷侧从夏季载重线量至干舷甲板上表面的垂直距离14.F表示干舷,d表示吃水,D表示型深,则它们之间的近似表达式是()答案:F=D-d15.船舶的型宽是指()答案:在船体最宽处船壳板内表面之间的水平距离16.船体中部由舷侧从平板龙骨上缘至上甲板下缘的垂直距离叫()答案:型深17.总长Loa是()答案:包括两端上层建筑在内的船体型表面最前端与最后端之间的水平距离18.船舶的中横剖面系数等于()之比。
答案:中横剖面的浸水面积与对应水线宽和型吃水的乘积19.方型系数Cb,水线面系数Cw ,中横剖面系数Cm,棱型系数Cp,垂向棱型系数Cvp,下列正确的表达式是()答案:Cb=Cp×Cm20.关于海洋环保的国际公约是()答案:MARPOL第二章1.总载重量是指货物及燃料的总重量。
《工程荷载与可靠度设计原理》课后思考题及复习详解(1)解析
《工程荷载与可靠度设计原理》---课后思考题解答1 荷载与作用1.1 什么是施加于工程结构上的作用?荷载与作用有什么区别?结构上的作用是指能使结构产生效应的各种原因的总称,包括直接作用和间接作用。
引起结构产生作用效应的原因有两种,一种是施加于结构上的集中力和分布力,例如结构自重,楼面的人群、家具、设备,作用于桥面的车辆、人群,施加于结构物上的风压力、水压力、土压力等,它们都是直接施加于结构,称为直接作用。
另一种是施加于结构上的外加变形和约束变形,例如基础沉降导致结构外加变形引起的内力效应,温度变化引起结构约束变形产生的内力效应,由于地震造成地面运动致使结构产生惯性力引起的作用效应等。
它们都是间接作用于结构,称为间接作用。
“荷载”仅指施加于结构上的直接作用;而“作用”泛指使结构产生内力、变形的所有原因。
1.2 结构上的作用如何按时间变异、空间位置变异、结构反应性质分类?结构上的作用按随时间变化可分永久作用、可变作用和偶然作用;按空间位置变异可分为固定作用和自由作用;按结构反应性质可分为静态作用和动态作用。
1.3 什么是荷载的代表值?它们是如何确定的?荷载代表值是考虑荷载变异特征所赋予的规定量值,工程建设相关的国家标准给出了荷载四种代表值:标准值,组合值,频遇值和准永久值。
荷载可根据不同设计要求规定不同的代表值,其中荷载标准值是荷载的基本代表值,其它代表值都可在标准值的基础上考虑相应的系数得到。
2 重力2.1 成层土的自重应力如何确定?地面以下深度z处的土体因自身重量产生的应力可取该水平截面上单位面积的土柱体的重力,对于均匀土自重应力与深度成正比,对于成层土可通过各层土的自重应力求和得到。
2.2 土压力有哪几种类别?土压力的大小及分布与哪些因素有关?根据挡土墙的移动情况和墙后土体所处应力状态,土压力可分为静止土压力、主动土压力和被动土压力三种类别。
土的侧向压力的大小及分布与墙身位移、填土性质、墙体刚度、地基土质等因素有关。
海洋工程基础试卷A卷+答案
学年度第一学期期末考试《海洋工程基础》(八)卷专业班级姓名学号一、单选题(每题的备选答案中只有一个♦隹答案,每题2分,共30分)【、海洋的主要组成部分是()。
A.海B.洋C.海湾D,海峡2、波浪自深水向岸边传播进入浅水后,由于水下地形影响,等深线往往与波峰线不平行,在平面上波浪传播方向发生偏转并引起波高的变化,这种近岸波浪传播变形现©称为()°A.波浪反射B.波浪绕射C.波浪折射D.驻波3、波浪传播至浅海近岸,由于水深、海底摩擦、地形、障碍物等环境因素变化的膨响,使得波浪的传播发生变形,出现O等现象。
Λ.波长变长B.波速变快C.波高变矮D.波浪破碎4、将热带的盈余能用传输到高绥度,以保持地球上能贵的收支平衡的方式是〈).A.海流输送B.气潦输送C.风流输送D.洋流输送4、下列选项哪个不是潮汐的基本类型()°A.半日潮B.半月潮C.全日潮D.混合潮5、海盐密度分布发生变化,产生•的密度梯度力推动着海洋环流的运动称为()。
Λ.大气环流B.季风环潦C.热盐环流D.赤道逆流6、如何减小或消除还流作用力引起的涡激振动对海洋工程结构物的危害O.A.减小构建的尺度B.改变构件的自振频率,使它与漩涡发放频率相接近C.改变构件后的尾流场,破坏尾流场漩涡的规律性泄放,避免涡激振动的发生D.改变结构物的形状7,台风风暴潮的特点不包括O,A.多见于春冬季节B.来势猛、速度快C.强度大、破坏力强D.多见下沿海地区8、自升式平台作业时()。
A.平台拖航至井位后,先将平台主体卜降着底井插入海底一定深度B.下放主体,使之沿桩腿下降到离海底一定的高度C钻完井,平台离开井位时,直接用拖船将主体拖走D.利用浮力对主体的支持把桩腿从海底拔出、升起,然后移到新的井位9、关「斯奈尔折射定律的物理意义下列说法正确的是().A.波浪斜向进入浅水区后,同一波峰线的不同位置将按照各自所在地点的水深决定其波长B.处丁•水深较大位置的波峰线推进较慢,处Γ∙水深较小位理的推进较快,C.波峰线就因此而弯曲并渐趋于与等深线平行,波向线则趋丁垂直于岸线D.这种波峰线和波向线随水深变化而变化的现象就是波浪反射。
(完整版)海洋工程波浪力学习题、思考题(解答)第一章
海洋工程波浪力学习题、思考题1.建立小振幅波理论时,作了那些假设?答:波幅或波高相对于波长是无限小,流体质点的速度是缓慢的。
按此假定波动的自由表面所引起的非线性影响可以忽略,即非线性的自由表面运动边界条件和动力边界条件可以简化为线性的自由表面边界条件。
2.试写出波浪运动基本方程和定解条件,并说明其意义。
答:波浪运动的基本方程和定解条件可以表述为:02=∇φ 全解域 0=∂∂-=dz zϕ底部条件ηηηϕηϕηηϕ===∂∂∂∂+∂∂∂∂+∂∂=∂∂z z z yy xx t z自由表面运动学边界条件021222=⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎭⎫ ⎝⎛∂∂+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛∂∂+⎪⎭⎫ ⎝⎛∂∂++∂∂==ηηϕϕϕηϕz z z y x g t自由表面动力学边界条件()()y x t y x t ,,,0ηη==初始条件当∞→x 或±∞→y 或-∞→z 时()t z y x ,,,ϕ和()t y x ,,η保持有界无穷远条件3. 写出小振幅波(线性波)理论的基本方程和定解条件,并说明其意义及其求解方法。
答:小振幅波(线性波)理论的基本方程和定解条件为:02=∇φ 全解域 0=∂∂-=dz zϕ底部条件0=∂∂=∂∂z zt ϕη自由表面运动学边界条件01=∂∂-=z tg ϕη自由表面动力学边界条件或两个波面条件联合写为:01022=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛∂∂+∂∂=z t g z ϕϕ波面条件4. 线性波的势函数为)sin(ch )(ch 2t kx kd d z k gH ωωϕ-+=证明上式也可以写为)sin(sh )(ch 2t kx kdd z k Hc ωϕ-+=证明:因为:kgthkd =2ωthkd gk ωω=chkd shkdg c ω=shkdcchkd g =1ω 将该式代入原势函数表达式可以得到第二种表达式 5.由线性波势函数证明水质点轨迹速度)cos(sh )(ch t kx kd d z k T H u x ωπ-+=)sin(sh )(sh t kx kdd z k T H u z ωπ-+=并绘出相位πω2~0)(=-t kx 时自由表面处的水质点轨迹速度变化曲线以及相位等于0,2π,π,23π和π2时质点轨迹速度沿水深分布。
(完整word版)海洋科学导论试题库分解(word文档良心出品)
试题一一、填空题(2×10=20分)1、理论上初一、十五为()潮。
2、风海流的副效应是指()和下降流。
3、海水运动方程,实际上就是()在海洋中的具体应用。
4、海水混合过程就是海水各种特性逐渐趋于()的过程。
5、海面海压为0,每下降10米,压力增加()。
6、我们平日所见的“蔚蓝的大海”,蔚蓝指的是大海的()色。
7、引起洋流西向强化的原因是()。
8、开尔文波的恢复力为重力和()。
9、风浪的成长与消衰主要取决于海面对()摄取消耗的平衡关系。
10、根据潮汐涨落的周期和潮差情况,舟山属于()潮。
二、名词解释(2×10=20分)1、月球引潮力2、波形传播的麦浪效应3、黄道4、浅水波5、最小风时6、回归潮7、南极辐聚带8、倾斜流9、波群10、海水透明度三、判断题(对——T,错——F)(1×10=10分)1、大洋深层水因为发源地影响而具有贫氧性质。
2、无限深海漂流的体积运输方向与风矢量垂直,在南半球指向风矢量的左方。
3、浅水波水质点运动轨迹随着深度增加,长轴保持不变。
4、埃克曼无限深海漂流理论中,海面风海流的流向右偏于风矢量方向45度。
5、以相同能量激发表面波与界面波,界面波的振幅比表面波大。
6、小振幅重力波所受的唯一恢复力是重力。
7、风浪的定常状态只与风时有关。
8、当波浪传到近岸海湾时,波向线会产生辐聚。
9、驻波波节处水质点没有运动所以被叫做驻波。
10、水下声道产生的原因是声线会向温度高的水层弯曲。
四、简答题(10×5=50分)1、试从天文地理两方面解释钱塘潮成因。
2、试描述世界大洋表层水环流的主要特征。
3、有人说“无风不起浪”,可又有人反对说明明是“无风三尺浪”,你说呢?还有人说“风大浪高”,一定是这样吗?理由何在?4、中国黄海和东海沿岸潮差比同一纬度的朝鲜西岸潮差小许多,如何解释这种现象?5、右图为南半球海中某点的受力分析图,互相垂直的一组线条为其水平和铅直方向的分量。
船舶与海洋结构物强度习题集
沿船长均布,其集度为w=200kN/m,在甲板中部向首、尾各l=10m 的范围内堆放了 q=500kN/m 的均布荷重。
(1) 试绘出静水中的载荷、剪力和弯矩曲线,并求船舯处的弯矩值。
(2) 若船体静置于一波高h=3m,波长 λ =50m 的正弦波中,试计算当波峰位于船舯时的 波浪附加弯矩和合成弯矩。水的比重取为 γ =10kN/m3。
距离 a=?
(2) 绘出该情况下的载荷、剪力和弯矩图,并求最大弯矩的数值和相应的剖面位置。 10. 船舯横剖面如图 10 所示,其内底高 h 与型深 H 之比h/H=2/7,最小剖面模数为W。
又已知b点和c点的总纵弯曲正应力(第一近似)之比为 1:3。若剖面弯矩为M,求图中 a、b、c各点的总纵弯曲正应力。
围内堆放单位长度重量为q的货物时,为保持船体在水中的正浮状态,问在船艉处所加的
集中载P=?并绘出相应的剪力和弯矩图,标明最大剪力和弯矩的数值。
8. 长度为L=40m 的长方形货驳,其自身重量沿船长均匀分布。设船体中部的L/2 范围内
堆放单位长度重量为qO的货物,如图 8 所示。若假想将上述货物全部集中于船舯处, 则船舯静水弯矩(绝对值)会相应增大 250kN-m。
27.在计算船底外板的局部弯曲正应力与稳定性时,对板的边界约束条件取法有何不同? 28.四周刚固定的矩形板在均布载荷作用下,其最大弯曲正应力发生于何处?为什么对纵式骨
架的船底外板进行总合正应力计算时,只取板格的中心点与短边中点?
29.试说明在船体的一个舱段范围之内,正应力 σ 1 、σ 2 、σ 3 和 σ 4 沿纵向和垂向分别如何变
(1) 均布重量,其重量集度为 q0 ,分布长度为b,重心位置以距离a表示。
(2) 梯形分布重量,三剖面处的分布集度分别为a、b和c。 3. 长方形浮码头,长 20m,宽 5m,深 3m,空载时吃水为 1m (淡水)。当其中部 8m 范围内
波浪力学第五章_大尺度结构物上的波浪力
国
海
洋 大
{ 5.1.1 线性绕射问题的基本方程和边界条件
学
海 洋 工
总速度势由两部分组成
程
系
• 入射波速度势:
• 散射波速度势:
海 洋 工
Φ(x, y, z,t) = ΦI (x, y, z,t) + Φs (x, y, z,t)
程
波
浪 力
Φ(x, y, z, t) = φ(x, y, z)e−iωt
z 5.3.2 有限元法
{ 5.4 大尺度潜体上的波浪力
王 树 青
中 国 海
简介
洋
大
学
海 洋 工
波浪对固定海洋结构物的作用主要是以下四种效应:
程
系
•(1)由于流体的粘滞性而引起的粘滞效应 ;
•(2)由于流体的惯性以及结构物的存在,使结构物周围
的波动场的速度发生改变而引起的附加质量效应;
海
洋 工
大
学
海
洋
工 程
线性绕射问题
系
假定流体是不可压缩的理想流体流体,运动时有势的。
如果入射波为波高很小的线性波,并且认为波浪与结构
海
物的相互作用是线性的,此时的绕射问题为线性绕射问
洋
工 程
题。
z
波
浪
力 学
c
d
王
树 青
x
o
中
国 海 洋
5.1 线性绕射问题
大
学
海 洋 工
基本思路
程
系
• 当波向前传播遇到结构物后,在结构物的表面将产
学
Φ(x, y, z, t) = φ(x, y, z)e−iωt
[ ] p = −ρ ∂Φ = ρωRe iφ(x, y, z)e−iωt
海洋工程与技术基础知识单选题100道及答案解析
海洋工程与技术基础知识单选题100道及答案解析1. 海洋工程中,用于测量海洋深度的仪器是()A. 风速计B. 温度计C. 测深仪D. 盐度计答案:C解析:测深仪是专门用于测量海洋深度的仪器。
2. 以下哪种材料常用于海洋工程结构的防腐()A. 木材B. 塑料C. 不锈钢D. 钛合金答案:D解析:钛合金具有良好的耐腐蚀性,常用于海洋工程中的防腐。
3. 海洋平台中,自升式平台的主要特点是()A. 可移动性强B. 适应深水环境C. 造价低D. 稳定性好答案:A解析:自升式平台可以通过升降桩腿实现移动,具有较强的可移动性。
4. 海洋能中,能量密度最大的是()A. 潮汐能B. 波浪能C. 海流能D. 温差能答案:D解析:温差能的能量密度相对较大。
5. 以下哪种海洋生物对海洋工程结构的附着影响较大()A. 海豚B. 海星C. 藤壶D. 鲸鱼答案:C解析:藤壶容易附着在海洋工程结构上,对其产生影响。
6. 海洋工程中,用于海上定位的系统是()A. GPSB. GISC. RSD. AIS答案:A解析:GPS 是常用的海上定位系统。
7. 以下哪种海洋灾害对海洋工程的破坏性最大()A. 风暴潮B. 海冰C. 赤潮D. 海啸答案:D解析:海啸具有巨大的能量和破坏力,对海洋工程的破坏性最大。
8. 海洋平台的设计中,需要考虑的主要荷载是()A. 风荷载B. 雪荷载C. 地震荷载D. 以上都是答案:D解析:在海洋平台设计中,风荷载、雪荷载、地震荷载等都需要考虑。
9. 海洋工程中,用于监测海洋水质的仪器是()A. 多波束测深系统B. 水质监测仪C. 侧扫声呐D. 磁力仪答案:B解析:水质监测仪用于监测海洋水质。
10. 以下哪种海洋工程结构适用于浅海区域()A. 半潜式平台B. 张力腿平台C. 导管架平台D. 浮式生产储油装置答案:C解析:导管架平台常用于浅海区域。
11. 海洋工程中,用于海洋地质勘探的方法是()A. 地震勘探B. 重力勘探C. 磁力勘探D. 以上都是答案:D解析:地震勘探、重力勘探、磁力勘探等都是海洋地质勘探的常用方法。
海洋工程波浪力学习题思考题解答第一章
海洋工程波浪力学习题、思考题1.建立小振幅波理论时,作了那些假设?答:波幅或波高相对于波长就是无限小,流体质点的速度就是缓慢的。
按此假定波动的自由表面所引起的非线性影响可以忽略,即非线性的自由表面运动边界条件与动力边界条件可以简化为线性的自由表面边界条件。
2.试写出波浪运动基本方程与定解条件,并说明其意义。
答:波浪运动的基本方程与定解条件可以表述为:02=∇φ 全解域 0=∂∂-=dz zϕ底部条件ηηηϕηϕηηϕ===∂∂∂∂+∂∂∂∂+∂∂=∂∂z z z yy xx t z自由表面运动学边界条件021222=⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎭⎫ ⎝⎛∂∂+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛∂∂+⎪⎭⎫ ⎝⎛∂∂++∂∂==ηηϕϕϕηϕz z z y x g t自由表面动力学边界条件()()y x t y x t ,,,0ηη==初始条件当∞→x 或±∞→y 或-∞→z 时()t z y x ,,,ϕ与()t y x ,,η保持有界无穷远条件3. 写出小振幅波(线性波)理论的基本方程与定解条件,并说明其意义及其求解方法。
答:小振幅波(线性波)理论的基本方程与定解条件为:02=∇φ全解域 0=∂∂-=d z zϕ底部条件0=∂∂=∂∂z zt ϕη自由表面运动学边界条件01=∂∂-=z tg ϕη自由表面动力学边界条件或两个波面条件联合写为:01022=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛∂∂+∂∂=z t g z ϕϕ波面条件4. 线性波的势函数为)sin(ch )(ch 2t kx kd d z k gH ωωϕ-+=证明上式也可以写为)sin(sh )(ch 2t kx kdd z k Hc ωϕ-+=证明:因为:kgthkd =2ωthkd gk ωω=chkd shkdg c ω=shkdcchkd g =1ω 将该式代入原势函数表达式可以得到第二种表达式 5.由线性波势函数证明水质点轨迹速度)cos(sh )(ch t kx kd d z k T H u x ωπ-+=)sin(sh )(sh t kx kdd z k T H u z ωπ-+=并绘出相位πω2~0)(=-t kx 时自由表面处的水质点轨迹速度变化曲线以及相位等于0,2π,π,23π与π2时质点轨迹速度沿水深分布。
海洋工程装备流体动力分析考核试卷
A.装备的形状
B.装备的航速
C.海水的温度
D.装备的重量
2.以下哪些情况可能导致海洋工程结构物发生流体动力共振?()
A.流体速度的变化
B.结构物固有频率的变化
C.波浪周期的变化
D.海水密度的变化
3.海洋工程装备的耐波性评估中,以下哪些因素是需要考虑的?()
A.优化船体形状
B.增加船体表面的粗糙度
C.使用减阻涂料
D.考虑船体与水流方向的相对角度
12.在进行海洋工程装备的水动力分析时,以下哪个参数不是计算所需的基本参数?()
A.装备的尺寸
B.装备的密度
C.装备的颜色
D.海水的物理性质
13.以下哪种类型的流体流动特性适用于描述海洋工程装备在低速运动时的流态?()
A.雷诺数
B.马赫数
C.摩擦系数
D.惯性力系数
5.以下哪种类型的海洋工程结构物主要依靠流体动力支撑其稳定性?()
A.浮式生产储油装置(FPSO)
B.自升式钻井平台
C.深水半潜式钻井平台
D.立管塔
6.对于海洋立管在流体中的受力分析,以下哪种说法是正确的?()
A.立管所受的拖曳力与流速的平方成正比
B.立管所受的升力与流速的平方成反比
D.计算机性能过高
19.以下哪种方法通常用于评估海洋工程装备在极端海况下的生存能力?()
A.静力分析
B.动力分析
C.船舶稳性计算
D.模型试验
20.海洋工程装备设计中,以下哪种材料的使用可以有效降低流体阻力?(")
A.钢材
B.铝合金
C.高分子复合材料
D.铜合金
海洋工程波浪力学
中国海洋大学本科生课程大纲课程属性:公共基础/通识教育/学科基础/专业知识/工作技能,课程性质:必修、选修一、课程介绍1.课程描述海洋工程波浪力学,是研究波浪理论及波浪对海洋工程结构物的作用力的一门科学,是船舶与海洋工程专业的学科基础必修课程。
本课程针对船舶与海洋工程专业三年级学生进行开设,主要学习线性波浪理论、非线性波浪理论、随机波浪理论以及小尺度、大尺度结构物波浪作用力的计算方法等。
通过课程学习,要求学生掌握线性波浪理论及小尺度结构物波浪力的计算方法,能够利用这些理论及方法对实际问题进行建模、分析和求解,进而提升对波浪力学的理解,为海洋平台等结构物的设计奠定基础。
This course focuses on the wave theory and wave loading acted on the offshore structures, which is a fundamental, necessary subject for students from Naval Architectural and Ocean Engineering. This course will introduce wave theories, including the linear wave theory, nonlinear wave theory and stochastic wave theory. Meanwhile, the wave forces acted on the structures of small- and large-dimensions will be introduced. It will provide students with tools to deal with wave motion and wave action on offshore platforms and pipelines, which is very important for learning follow-up subjects such as designing of offshore- 5 -structures.2.设计思路本课程以波浪理论和波浪力计算为主线,结合工程实际问题进行多媒体授课,为海洋平台结构等课程设计提供波浪荷载数据。
波浪理论课程的习题库建设
第一章 波浪理论1.1 建立简单波浪理论时,一般作了哪些假设?【答】:(1)流体是均质和不可压缩的,密度ρ为一常数;(2)流体是无粘性的理想流体; (3)自由水面的压力均匀且为常数; (4)水流运动是无旋的; (5)海底水平且不透水; (6)作用于流体上的质量力仅为重力,表面张力和柯氏力可忽略不计;(7)波浪属于平面运动,即在xz 水平面内运动。
1.2 试写出波浪运动基本方程和定解条件,并说明其意义。
【答】:波浪运动基本方程是Laplace 方程:02222=∂∂+∂∂z x φφ或写作:02=∇φ。
该方程属二元二阶偏微分方程,它有无穷多解。
为了求得定解,需有包括初始条件和边界条件的定解条件:初始条件:因波浪的自由波动是一种有规则的周期性运动,初始条件可不考虑。
边界条件:(1)在海底表面,水质点垂直速度应为0,即=-=h z w或写为在z=-h 处,0=∂∂zφ(2)在波面z=η处,应满足两个边界条件,一是动力边界条件、二是运动边界条件A 、动力边界条件02122=+⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎭⎫ ⎝⎛∂∂+⎪⎭⎫ ⎝⎛∂∂+∂∂==ηφφφηηg z x tz z由于含有对流惯性项⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎭⎫ ⎝⎛∂∂+⎪⎭⎫ ⎝⎛∂∂2221z x φφ,所以该边界条件是非线性的。
B 、运动边界条件,在z=η处0=∂∂-∂∂∂∂+∂∂zx x t φφηη。
该边界条件也是非线性的。
(3)波场上下两端面边界条件 ),(),,(z ct x t z x -=φφ其中c 为波速,x -ct 表示波浪沿x 正向推进。
1.3 试写出微幅波理论的基本方程和定解条件,并说明其意义及求解方法。
【答】:微幅波理论的基本方程为:02=∇φ定解条件:z=-h 处,0=∂∂zφz=0处,022=∂∂+∂∂z g t φφz=0处,⎪⎭⎫⎝⎛∂∂-=t g φη1),(),,(z ct x t z x -=φφ求解方法:分离变量法1.4 线性波的势函数为()[]()()t kx kh z h k gH σσφ-⋅+⋅=sin cosh cosh 2,证明上式也可写成()[]()()t kx kh z h k Hc σφ-⋅+⋅=sin sinh cosh 2【证明】: 由弥散方程:()kh gk tanh 2⋅=σ以及波动角频率σ和k 波数定义: T πσ2=, Lk π2=可得:()kh Lg T tanh 22ππσ⋅=⋅, 即 ()()kh kh L T g cosh sinh ⋅⋅=σ由波速c 的定义:TLc =故:()()c kh g kh sinh cosh ⋅=⋅σ将上式代入波势函数: ()[]()()t kx kh z h k gH σσφ-⋅+⋅=sin cosh cosh 2得: ()[]()()t kx kh z h k Hc σφ-⋅+⋅=sin sinh cosh 2 即证。
波浪理论(可编辑修改word版)
波浪理论目前被广泛应用的波浪理论的研究经历了从规则波到随机波的过渡,规则波理论的特点是将海浪运动看成确定的函数形式,通过流体力学分析研究各种情况下波浪的动力学性质和运动规律。
规则波理论的研究始于19 世纪,至今为止,经历了由线性理论向非线性理论及湍流理论发展的过程。
其理论主要包括微幅波理论(Airy 理论)、Stokes 波理论、椭圆余弦波理论、孤立波理论等。
微幅波理论是应用势函数来研究波浪运动的一种线性波浪理论,是波浪理论中最基本、最重要的内容,也是近海工程中应用的最广泛的部分。
1887 年英国流体力学家Stokes 提出了Stokes 波理论,在近海工程计算中,人们常采用高阶Stokes 波应用于最大波的计算公式。
Stokes 波没有考虑水深变化对结果的影响,只适用于一般水深的情况。
在浅水情况下,用Stokes 波理论达不到所要求的精度,如果采用能反映决定波动性质的主要因素的椭圆余弦波理论描述波浪运动,可以获得较满意的结果。
椭圆余弦波理论最早是在1895 年由Korteweg 等提出的,其后由Keulegan 等进一步研究并使之适用于工程实践。
各种波浪理论的比较目前虽有许多人对各种波浪理论的适用范围进行过研究,但由于采用的判据各不相同,得出的结果也差别较大,波浪理论的适用范围依然只能定性分析。
现在只能确定椭圆余弦波一般用于浅水区,孤立波一般适用于近岸浅水区且周期波的波峰能量占全波能量的90%以上的情况,微幅波一般适用于深水区,而对于有限水深区,情况则较为复杂,多种波浪理论的适用范围在此交叉,需要依照实际工况进行分析才能选取合适的波浪理论。
1.波浪理论的选用目前,常用的波浪理论主要有艾利波(Airy)理论(又称线性波理论或正弦波理论)、斯托克斯(Stokes)高阶波理论、椭圆余弦波理论、孤立波理论。
各波浪理论都是通过假设与简化得到的,基于不同的假设与简化,理论计算结果有别,也各有适用范围。
为了确定各种波浪理论的适用范围,不少研究者进行了理论分析或试验观测。
船舶静力学课后习题答案
ExerciseStatics of the Ship响砂山月牙泉第一章复习思考题1.船舶静力学研究哪些内容?2.在船舶静力学计算中,坐标系统是怎样选取的?3.作图说明船体的主尺度是怎样定义的?其尺度比的主要物理意义如何?4.作图说明船形系数是怎样定义的?其物理意义如何?试举一例说明其间的关系。
5.对船体近似计算方法有何要求?试说明船舶静力学计算中常用的近似计算法有哪几种?其基本原理、适用范围以及它们的优缺点。
复习思考题6.提高数值积分精确度的办法有哪些?并作图说明梯形法、辛浦生法对曲线端点曲率变化较大时如何处理?以求面积为例,写出其数值积分公式。
7.分别写出按梯形法,辛浦拉法计算水线面面积的积分公式,以及它们的数值积分公式和表格计算方法。
(5,8,-1) 法、(3,10,-1)法的适用范围。
8.写出计算水线面面积的漂心位置和水线面面积对x轴y轴的惯性矩的积分公式。
并应用求面积的原理写出其数值积分公式和表格计算方法。
复习思考题9.如何应用乞贝雪夫法?试以九个乞贝雪夫坐标,写出求船舶排水体积的具体步骤。
10.说明积分曲线、重积分曲线与原曲线的关系.并以水线面面积曲线为例说明积分曲线、重积分曲线的应用。
Exercise 1-1已知: L=155m,B=18m,d=7.1m,V=10900m3,Am=115m2,Aw=1980m2求:Cb=V/LBd=10900/(155*18*7.1)=0.550Cp=V/Lam=10900/(155*115)=0.62Cw=Aw/BL=19800/(18*155)=0.710Cm=Am/Bd=115/(18*7.1)=0.900Cvp=V/Awd=10900/(1980*7.1)=0.775某海洋客船L=155m,B=18m,d=7.1m,V=10900m3,Am=115m2,Aw=1980m2。
试求Cb, Cp, Cw, Cm, Cvp。
Exercise 1-2两相等的正圆锥体在底部处相连接,每个锥体的高等于其底部直径.这个组合体浮于水面,使其两个顶点在水表面上,试绘图并计算:(1)中横剖面系数Cm,(2)纵向棱形系数Cp,(3)水线面系数Cw,(4)方形系数Cb。
大学海洋工程专业《大学物理(上册)》开学考试试题C卷 附答案
大学海洋工程专业《大学物理(上册)》开学考试试题C卷附答案姓名:______ 班级:______ 学号:______考试须知:1、考试时间:120分钟,本卷满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、班级、学号。
一、填空题(共10小题,每题2分,共20分)1、一平面余弦波沿Ox轴正方向传播,波动表达式为,则x = -处质点的振动方程是_____;若以x =处为新的坐标轴原点,且此坐标轴指向与波的传播方向相反,则对此新的坐标轴,该波的波动表达式是_________________________。
2、一质点作半径为0.1m的圆周运动,其运动方程为:(SI),则其切向加速度为=_____________。
3、一电子以0.99 c的速率运动(电子静止质量为9.11×10-31kg,则电子的总能量是__________J,电子的经典力学的动能与相对论动能之比是_____________。
4、两根相互平行的“无限长”均匀带正电直线1、2,相距为d,其电荷线密度分别为和如图所示,则场强等于零的点与直线1的距离a为_____________ 。
5、一质点作半径为0.1m的圆周运动,其角位置的运动学方程为:,则其切向加速度大小为=__________第1秒末法向加速度的大小为=__________。
6、质点p在一直线上运动,其坐标x与时间t有如下关系:(A为常数) (1) 任意时刻t,质点的加速度a =_______; (2) 质点速度为零的时刻t =__________.7、质点在平面内运动,其运动方程为,质点在任意时刻的位置矢量为________;质点在任意时刻的速度矢量为________;加速度矢量为________。
8、已知质点的运动方程为,式中r的单位为m,t的单位为s。
则质点的运动轨迹方程,由t=0到t=2s内质点的位移矢量______m。
9、某人站在匀速旋转的圆台中央,两手各握一个哑铃,双臂向两侧平伸与平台一起旋转。
海岸动力学严以新试卷及答案
第一章 1.1 建立简单波浪理论时,一般作了哪些假设? 1.2试写出波浪运动基本方程和定解条件,并说明其意义。
1.3试写出微幅波理论的基本方程和定解条件,并说明其意义及求解方法。
1.4线性波的势函数为 gh coshk h z φ sin kx σt 2σ cosh kh 证明上式也可写为 Hc coshk h z φ sin kx σt 2 sinh kh 1.5 由线性波的势函数证明水质点轨迹速度 πH coshk h z u coskx σt T sinh kh πH sinhk h z ω sin kx σt T sinh kh 并绘出相位kx σt 02 π 时自由表面处的质点轨迹速度变化曲线以?跋辔坏扔?0, π /2,π ,3 π /2 和 2 π 时质点轨迹速度沿水深分布。
1.6 试根据弥散方程,编制一已知周期 T 和水深 h 计算波长、波数和波速的程序,并计算出 T 9s, h 分别为 25m 和 15m处的波长和波速。
1.7 证明只有水深无限深时,水质点运动轨迹才是圆。
1 ρgH 2 1.8 证明线性波单位水柱体内的平均势能和动能为 16 。
1.9 在水深为 20m处,波高 H 1m,周期 T 5s,用线性波理论计算深度 z –2m、–5m、–10m处水质点轨迹直径。
1.10 在水深为 10m 处,波高 H 1m,周期 T6s,用线性波理论计算深度 z –2m、–5m、–10m 处水质点轨迹直径。
1 . 1 在某水深处的海底设置压力式波高仪,测得周期 T 5s ,最大压力p max 85250 N / m 2 包括静水压力,但不包括大气压力,最小压力 p min 76250 N / m2 ,问当地水深、波高是多少 1.12 若波浪由深水正向传到岸边,深水波高 H 02m ,周期 T 10 s ,问传到lkm长的海岸上的波浪能量以功率计有多少?设波浪在传播中不损失能量。
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海洋工程波浪力学习题、思考题
1.
建立小振幅波理论时,作了那些假设?
答:波幅或波高相对于波长是无限小,流体质点的速度是缓慢的。
按此假定波动的自由表
面所引起的非线性影响可以忽略,即非线性的自由表面运动边界条件和动力边界条件可以简化为线性的自由表面边界条件。
2. 试写出波浪运动基本方程和定解条件,并说明其意义。
答:波浪运动的基本方程和定解条件可以表述为:
∇ 2= 0
全解域
∂
∂z
z =-d = 0
底部条件
∂ z = = ∂+ ∂∂ z = + ∂∂ z =
自由表面运动学边界条件 ∂z ∂t ∂x ∂x ∂y ∂y
1 ⎡⎛ ∂⎫
2 ⎛ ∂⎫2 ⎛ ∂⎫2 ⎤
z = + g + 2 ⎢
∂x ⎪ + ∂y ⎪ + ∂z ⎪ ⎥ z = = 0 自由表面动力学边界条件 ⎢⎣⎝ ⎭ ⎝ ⎭ ⎝ (x , y , t ) t =0 =(x , y )
⎭ ⎥⎦
初始条件
当 x → ∞ 或 y → ±∞ 或 z → -∞ 时
(x , y , z , t )和(x , y , t )保持有界
无穷远条件
3. 写出小振幅波(线性波)理论的基本方程和定解条件,并说明其意义及其求解方法。
答:小振幅波(线性波)理论的基本方程和定解条件为:
∇ 2= 0 ∂ ∂z
z =-d = 0
全 解 域 底部条件
∂ ∂t
∂z ⎪ ∂= ∂ z =0
自由表面运动学边界条件
∂t ∂z = - 1 ∂ z =0
自由表面动力学边界条件
g ∂t
或两个波面条件联合写为:
⎛ ∂ 1 ∂ 2⎫
+
⎝ g ∂t 2 ⎪ z =0 = 0 ⎭
波面条件
4. 线性波的势函数为
= gH ch k (z + d ) sin(kx -t ) 2 ch kd
证明上式也可以写为
= Hc ch k (z + d ) sin(kx -t )
2 sh kd
证明:因为:
2
= kgthkd
= g thkd k c = g
shkd chkd g 1 =
c
chkd shkd
将该式代入原势函数表达式可以得到第二种表达式
5. 由线性波势函数证明水质点轨迹速度
u x =
H ch k (z + d )
cos(kx -t )
T sh kd u z = H sh k (z + d ) sin(kx -t )
T sh kd 并绘出相位(kx -t ) = 0 ~ 2时自由表面处的水质点轨迹速度变化曲线以及相位等于
3 0, ,
,
和2
时质点轨迹速度沿水深分布。
2
2
2 2
6. 试根据色散关系
2
= kgthkd 绘制一已知周期 T 和水深 d 计算波长 L 、波数 k 和波速 c
的程序框图。
解:
=
2
T
f (k ) =
2
- kgthkd
f (a )〉0 , f (b )〈0 a =
, b = 2
g g 。
⇒ 利用二分法解出波数 k ,波长 L = 2
, k
c = gT
thkd (2-22)
2
7. 证明线性波只有水深无限深时,水质点运动轨迹才是圆。
证明: (x - x 0 )2 +
(z - z 0 )2
2
2
(2-47a)
= H chk (z 0 + d ) , = H shk (z 0 + d )
(2-47b )
2 shkd 2 shkd
chk (z + d )
e
k ( z 0 +d )
+ e
-k ( z 0 +d )
e
kz 0
+ e
-k ( z 0 +2d ) kz
=
shkd
e kd
- e -kd
=
e
kd
- e
-2kd
→ e 0
( d → ∞ )
当 d → ∞ 时,
,= H e kz 0
2
此时水质点运动轨迹方程为:
(x - x 0 )2 + (z - z 0 )2 = (
H
e kz 0 )2
2
这个轨迹时一个半径为( H
e kz 0 ) 的圆。
2
8. 证明单位面积铅直水柱内波动的平均势能和动能为
1
g H 2 。
16
解:课本 p17-19。
动能: E k = 1 g H 2 ,势能: E p
= 16
1 gH
2 (p19,(2-58)/L 、(2- 16
60)/L 。
9. 在水深为 20 m 处,波高 H = 1 m ,周期 T = 5 s ,用线性波理论计算计算深度 z = -2
m 、-5 m 、-10 m 水质点椭圆轨迹的水平长半轴和垂直短半轴。
(波数 k 采用2
= kg
计算)
解:由(2-47b)
= H chk (z 0 + d ) , = H
shk (z 0 + d )
(2-27b )
2 shkd 2 shkd
按 d=20m ,H = 1 m ,z 0 = -2,-5,-10 m 计算。
(k 也可由
2
= kgthkd 按第六题方
法解出)
10. 在某水深处的海底设置压力式波高仪, 测得周期 T = 5 s , 最大压力p max
= 85250N / m 2 ( 包 括 静 水 压 力 , 但 不 包 括 大 气 压 力 ), 最 小 压 力p min = 76250N / m 2 。
问当地水深、波高是多少?
解:因为在(2-53 中)
p = -z + H chk (z + d )
cos(kx -t )
(2-53)
2 chkd
H
1
H 1
(注意 z = -d ,chk(z+d)=ch0=1, p max = d +
2 chkd
, p min = d -
,
2 chkd
p
- p
= H
1
, H =
(p max - p min )chkd , p
= d - p max - p
min ,从此 max
min
chkd
min
2
式中求出 d ,然后求出 H)。