摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第9-18页 |
1.1 概述 | 第9页 |
1.2 海上风电场与近海风电设备安装船 | 第9-13页 |
1.2.1 海上风电场 | 第9-10页 |
1.2.2 海上风电基础形式 | 第10-11页 |
1.2.3 海上风车安装船 | 第11-13页 |
1.3 船底入水砰击研究进展 | 第13-16页 |
1.3.1 二维模型试验 | 第13页 |
1.3.2 三维模型试验和全尺度试验 | 第13-14页 |
1.3.3 经验公式法 | 第14页 |
1.3.4 理论和数值方法 | 第14-15页 |
1.3.5 各种方法的比较 | 第15-16页 |
1.4 船舶在波浪中的运动理论综述 | 第16页 |
1.5 本文主要工作内容 | 第16-18页 |
2 浮体运动分析理论 | 第18-25页 |
2.1 势流理论 | 第18-21页 |
2.1.1 线性入射理论 | 第18-19页 |
2.1.2 波浪绕射和辐射理论 | 第19-21页 |
2.2 边界元方法 | 第21-22页 |
2.3 频域运动响应 | 第22-23页 |
2.4 时域水动力系数 | 第23-24页 |
2.5 本章小结 | 第24-25页 |
3 风电设备安装船的运动特性分析 | 第25-38页 |
3.1 风电设备安装船主要参数 | 第25-26页 |
3.2 理论预报方法的验证 | 第26-30页 |
3.2.1 风电船运动幅值响应算子验证 | 第26-28页 |
3.2.2 不规则波的试验结果验证 | 第28-30页 |
3.3 运动状态和参数对风电船运动响应幅值算子的影响 | 第30-35页 |
3.3.1 有无航速对运动幅值响应算子的影响 | 第30-32页 |
3.3.2 水深对运动幅值响应算子的影响 | 第32-33页 |
3.3.3 粘性阻尼对运动幅值响应算子的影响 | 第33-35页 |
3.4 风电设备安装船运动特性分析 | 第35-37页 |
3.4.1 风电设备安装船的运动固有周期 | 第35页 |
3.4.2 不同工况下的风电设备安装船的运动幅值响应算子 | 第35-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-38页 |
4 近场迁移状态船体触底分析 | 第38-47页 |
4.1 近场迁移状态WTIV水动力模型 | 第38-39页 |
4.2 计算海况 | 第39页 |
4.3 计算结果 | 第39-46页 |
4.3.1 船体运动响应 | 第39-41页 |
4.3.2 船底关键点垂向位移响应 | 第41-46页 |
4.4 本章小结 | 第46-47页 |
5 插桩/拔桩状态运动特征参数计算 | 第47-57页 |
5.1 Jacking状态WTIV水动力模型 | 第48-50页 |
5.1.1 重心位置和转动惯量 | 第48-49页 |
5.1.2 水线高度的调整 | 第49-50页 |
5.2 Jacking状态下WTIV的横摇RAO和纵摇RAO | 第50-53页 |
5.3 目标海况下特征参数θ/T的统计分析 | 第53-55页 |
5.3.1 谱分析方法 | 第53页 |
5.3.2 设计极值预报 | 第53-54页 |
5.3.3 冲击载荷计算参数 | 第54-55页 |
5.4 本章小结 | 第55-57页 |
6 二维模型入水砰击数值模拟 | 第57-62页 |
6.1 计算区域、边界条件和网格划分 | 第57-58页 |
6.2 网格运动方案 | 第58-59页 |
6.3 流体的属性 | 第59页 |
6.4 计算方法 | 第59页 |
6.5 入水砰击数值算法验证 | 第59-61页 |
6.6 本章小结 | 第61-62页 |
7 自航状态船底入水砰击载荷计算 | 第62-82页 |
7.1 不规则波中船体与波面垂向相对运动的时域分析 | 第62-67页 |
7.2 入水砰击判断和入水速度的表示 | 第67-72页 |
7.3 风电安装船剖面入水砰击载荷特性分析 | 第72-74页 |
7.4 基于CFD理论的船剖面入水砰击数值模拟 | 第74-81页 |
7.5 本章小结 | 第81-82页 |
结论 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-86页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第86-87页 |
致谢 | 第87-88页 |