海洋工程试验水池工艺设计-精品文档 (2).docx
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1、海洋工程试验水池工艺设计摘要:船舶与海洋工程试验水池主要分为船模拖曳水池、耐波性操纵性水池、海洋工程水池三大类,本文在总结中船九院公司已设计的众多水池案例的基础上,梳理了试验水池的设计思路,阐述了比拟完好的该类型水池工程的设计方法,包括水池主尺度确实定、实验室工艺布置、主要工艺系统和模型制作工艺等。关键词:试验水池;工艺设计;工艺系统;模型制作船舶与海洋工程水动力学是船舶力学的重要分支,是一门研究水面舰船、海洋工程平台、水下运载器与周围水流介质互相作用的穿插科学技术,技术难度高,其基本研究平台为试验水池。试验水池主要分为拖曳水池、耐波性操纵性水池、海洋工程水池三大类,通过试验水池把握流体流动的
2、基本物理学问题,完善计算流体力学技术,为我国船舶科技的创新发展提供基础研究根据。包括欧美、日韩在内的世界先进造船国家都不遗余力的依托试验水池,开展船舶与海洋工程水动力学研究,发展和创新船型技术,以持久保证并加强其核心竞争能力。鉴于此,作为基础研究平台的试验水池,其工程设计的好坏直接影响船舶与海洋工程水动力学研究水平的优劣。1工艺设计原则1)遵守国家和行业设计规范,知足模型试验的工艺要求,遵循经济性、先进性和适用性的统一,整体设施到达国内外先进水平;2)工艺布局及功能区域划分合理,又留有适度拓展空间;3)工艺设备选型合理,技术成熟、性能稳定、质量可靠;4)科研生产、设备运作、货物运输、人员进出等
3、活动有序、高效进行;5)设计中充分考虑节约用地、节约能源、节约用水、环境保护等问题。2试验水池类型及特点2.1船模拖曳水池船模拖曳水池是进行各种民用及军用船舶模型快速性及部分耐波性试验的专业设施,可进行阻力、敞水、流线、伴流场等试验内容,并预报实船航行性能,可以以进行水面地效应飞行试验、水下航行试验、大型船模高速航行拖曳试验等,是船舶与海洋工程领域最基础、最重要的设施1。由于拖曳水池重点开展船模快速性试验,水池拖车的速度要求比拟高,轨道非常长。从图1能够看出,水池整体呈狭长条形,主要设施有造波机、拖车及轨道、圆弧形消波滩、船坞等组成,以及围绕水池配套的公用动力站房、模型安装调试区域、建筑上部的
4、起重机等。2.2耐波性操纵性水池以往操纵性和耐波性分开研究,但最新的水池大型化趋势能够将这2种性能研究集成到一个水池平台上进行试验。船舶与海洋构造物的操纵性、耐波性是衡量其性能优劣的重要指标,由于研究起来相当复杂,机理尚未全部摸清,因而很多问题有赖于模型试验,同时理论研究或计算也需通过试验来验证或修正。从图2可发现,耐波性操纵性水池与船模拖曳水池具有一定的类似性,但其中的区别也相当明显。首先,水池的长宽比例要远小于船模拖曳水池,水池宽度显得比拟大;其次,耐波性操纵性水池具有长边、短边双向造波(即L型造波),可生成斜向波和三维短峰波。相应的,在造波机的正对面布置L型的圆弧形消波滩;另外,水池拖车
5、跨距大,且具有XY平面运动的特点,便于模型在水池中开展操纵性试验。2.3海洋工程水池海洋工程水池是海洋平台模型水动力试验研究的主要设施。实际海洋平台是定位于某一特定水深海域进行生产作业,在风、浪、流的联合作用下,浮式平台产生6个自由度的运动和遭到海洋环境的动力荷载。比拟完备的海洋工程水池必须能够模拟复杂的海洋环境,及水深、风、浪、流等环境要素,而且产生风、浪、流的能力要足以模拟海洋平台生存条件(百年一遇)的海况2。海洋工程水池是迄今为止技术最复杂、功能最齐全、造价最昂贵的水池。从图3能够发现,海洋工程水池与耐波性操纵性水池具有一定的类似性,即具有大跨度的XY拖车、L型造波机和L型消波滩。但两者
6、的区别也比拟明显,首先在水池本体之外布置有大型的循环造流系统;其次,水池的深度比拟大,局部还有一个深井,在深度方向一般设置了若干个造流层,每一层有一个独立的水泵进行驱动;另外,水池内部还安装有一个大面积的可升降式的假底,能够根据试验水深需要,固定在任意一个深度上。3水池主尺度论证理论上而言,水池尺度越大所能测试船模尺度则越大,进而降低尺度效应提高试验测量精度。但试验水池的主尺度需结合市场需求、水池试验能力、工程造价等各个方面因素进行考虑,同时水池各个参数之间互相影响,因此需综合各个参数进行设计。3.1船模拖曳水池1)试验水池长度当代试验水池多采用等速度方法进行阻力测试,它的使用范围广泛,而且便
7、于采用新的试验技术。当确定水池长度时,应根据拖车的最大设计速度,计算加速段、稳定段、测量段和制动长度,另计入造波机段、消波滩段等长度。此外,水池总长度在不显著增加造价的基础上,宜适当计入一定的安全距离3。2)试验水池横截面尺寸试验水池横截面通常为矩形,其尺寸(宽度和深度)的论证相比于长度要复杂得多,主要考虑阻塞因素4。根据工程经历,当水池的横截面积为船模横剖面积的150倍时,阻塞效应在0.68%以内。另外,试验水深与船模吃水、最大波长相关,一般应大于50%最大波长或15倍船模吃水。同时,为节省工程投资,结合水深确实定,池宽应不宜小于12倍的船模宽度。3.2操纵性耐波性水池操纵性耐波性水池的长度
8、、深度确定方式与船模拖曳水池一样,但水池宽度应知足船模开展全回转试验的要求,一般为4或5倍船模长度并考虑额外的安全距离。另根据试验规程,模型至造波机距离不小于5倍波长1,同时考虑模型本身尺度及后方必要的模拟区域,试验水池的净水域宽度宜为10倍波长。3.3海洋工程水池通常海洋工程水池的模型试验区域为一个L0L0的正方形区间,该区域应可包容最大的海洋试验模型。水池造流一般沿长度方向,水流从水池进水口处到达试验区域,需要经过一段距离L1用以消耗紊流能量以获得稳定流速;同时,还要保证试验区域与水池出水口处有一定距离L2,以避免出口水流流速的扰动影响。因而可确定水池净水域长度L=L1+L0+L2。海洋工
9、程水池的试验最大水深D由海洋工程构造物模型系泊系统的垂向尺度决定。D=平台实际工作水深最大缩尺比,同时水池构造深度还要考虑假底和搁墩的高度以及干舷尺寸。海洋工程水池的宽度W主要由试验模型尺寸及系泊方式决定,海洋工程构造物的系泊方式,主要有垂直张紧、斜向张紧和悬链线型系泊3种。垂直张紧型式占地小,对池宽无特殊要求。悬链线型系泊装置尺寸很大,但采用混合模型试验技术,可使其在有限的尺度内模拟大尺度系统特性,故对水池宽度也无特殊要求。对称布置的斜向张拉装置,占地面积大。设斜拉索与垂直方向的夹角,故单根斜拉索占用的水平尺度小于Dtan,对称布置两根斜拉索占用的水平尺度为2Dtan。若最大模型尺寸为AB,
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