風(fēng)能作為一種極具競爭力的可再生綠色能源,經(jīng)過幾十年的研究與發(fā)展,風(fēng)力發(fā)電在世界范圍內(nèi)得到廣泛應(yīng)用。海上風(fēng)力發(fā)電場是風(fēng)能研究的成果之一,海上風(fēng)力發(fā)電場的安裝由風(fēng)電機組安裝船實施。風(fēng)電機組安裝船是一種自升自航式工程船,由船體、推進器、樁腿和升降裝置等幾個部分組成,既能自航,又能定位。風(fēng)電機組安裝船不同于自升式平臺,因為它克服了自升式平臺不能自航的缺陷,航行和就位不需要拖輪輔助,機動靈活。同時,風(fēng)電機組安裝船也不同于一般的自航式船,它克服了漂浮式工程船工作不穩(wěn)定的缺點,海上作業(yè)時,樁腿站立于海底,船體升到水面以上,工作非常穩(wěn)定。風(fēng)電機組安裝船作業(yè)時,船體和樁腿受到風(fēng)、浪、流環(huán)境載荷沖擊。環(huán)境載荷通過樁腿、樁靴傳遞給地基。樁腿結(jié)構(gòu)對風(fēng)電機組安裝船的安全有至關(guān)重要的作用,研究樁腿的受力有限元分析具有重要意義。
本文研究對象是擬為東海風(fēng)電場實際工程項目服務(wù)的風(fēng)電機組安裝船。全船配置四個樁腿,為獨立小樁靴型式,通過滑輪升降裝置提升和下放樁腿。正常作業(yè)時,樁腿通過預(yù)壓插入泥中,起定位作用;船體未升離水面,保持一定吃水。此種操作狀態(tài)下,在水平方向,當(dāng)海上風(fēng)浪較大時,船體會受到相當(dāng)大的波浪沖擊力,此載荷完全傳遞給樁腿。樁腿的結(jié)構(gòu)設(shè)計是否安全,需要通過樁腿的強度分析來校核。本文的研究內(nèi)容有兩部分:一是應(yīng)用經(jīng)驗公式計算風(fēng)、流載荷,基于三維勢流理論計算波浪載荷,并將得到的環(huán)境載荷分配給四個樁腿,得到單個樁腿外載荷;二是應(yīng)用MSC.PATRAN NASTRAN,軟件建立單樁結(jié)構(gòu)有限元模型,選取兩種作業(yè)工況,分別確定邊界條件及載荷,對樁腿作強度分析。
計算工況取風(fēng)浪流同向且方向角為9090時的最危險狀態(tài)。兩種工況如下:風(fēng)浪流同向船舶正浮狀態(tài);考慮起重設(shè)備偏載狀態(tài)。作用在船體上的風(fēng)載荷按下式進行計算。對于小尺度的結(jié)構(gòu)物,波浪力計算采用Morison公式;對于大尺度結(jié)構(gòu)物(如船體或浮式平臺),波浪載荷可用切片理論或三維勢流理論,來進行計算。隨著計算機技術(shù)及數(shù)值計算方法的發(fā)展,基于三維勢流理論已經(jīng)開發(fā)了很多計算程序,并已被廣泛應(yīng)用于船舶與海洋工程。本船的波浪力計算濕表面模型如圖所示,模型由船殼濕表面和地表面至船底之間樁腿外殼組成。船體和樁腿外殼均采用板單元模擬。邊界條件為樁腿底部鉸支。模型坐標(biāo)系統(tǒng)采用右手坐標(biāo)系,坐標(biāo)原點位于船艦底部中線處,x軸向船舷為正,Y軸向左舷為正,z軸向上為正。本船在橫浪時所受波浪載荷的幅值響應(yīng)算子如圖所示。譜峰參數(shù)Y=2.8。有義波高為2.3m,平均周期為5.3s,其譜密度曲線見圖。從而可得作業(yè)狀態(tài)船舶橫浪時波浪載荷的譜密度函數(shù),并計算其方差了。短期預(yù)報是指統(tǒng)計時間在半小時到數(shù)小時之間海洋結(jié)構(gòu)的響應(yīng)預(yù)報,大量的實踐表明,短期海況的波浪幅值與海洋結(jié)構(gòu)物運動響應(yīng)幅值服從Rayleigh分布。
強度分析對象為單個獨立樁腿,不考慮樁腿之間相互作用的影響。模型中樁腿樁靴外板為shell板單元,板厚為24mm,內(nèi)側(cè)的加強筋構(gòu)件beam梁單元截面為26mmx350mm。有限元模型如圖所示,風(fēng)電機組安裝船樁腿為獨立樁靴形式,正常作業(yè)前,樁腿要預(yù)壓入土,插深一般為3-5m,計算時取樁腿插深為5m。入泥部分樁腿與地基之間存在間隙,因此有限元計算邊界條件取樁腿底部為鉸支,即固定樁腿底部的節(jié)點位移。
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