1. Trang chủ
  2. » Giáo Dục - Đào Tạo

(LUẬN VĂN THẠC SĨ) Tính toán tải trọng sóng tác động lên công trình ngoài khơi sử dụng mô hình sóng của Trosman Luận văn ThS Cơ học 60.44.21

67 6 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề Tính toán tải trọng sóng tác động lên công trình ngoài khơi sử dụng mô hình sóng Trosman
Tác giả Lê Thị Việt Anh
Người hướng dẫn PGS.TS Đào Như Mai
Trường học Đại học Quốc gia Hà Nội
Chuyên ngành Cơ học
Thể loại luận văn thạc sĩ
Năm xuất bản 2006
Thành phố Hà Nội
Định dạng
Số trang 67
Dung lượng 1 MB

Nội dung

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Lê Thị Việt Anh Tính tốn tải trọng sóng tác động lên cơng trình ngồi khơi sử dụng mơ hình sóng Trosman LUẬN VĂN THẠC SĨ Hà Nội - 2006 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Lê Thị Việt Anh Tính tốn tải trọng sóng tác động lên cơng trình ngồi khơi sử dụng mơ hình sóng Trosman LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Đào Như Mai Hà Nội - 2006 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Luận văn thạc sỹ Viện Cơ học MỤC LỤC Mục lục i Danh mục thuật ngữ iii Danh mục bảng iv Danh mục hình vẽ, đồ thị v Mở đầu Chương Tổng quan mơ hình sóng chương trình tính tốn tải trọng sóng có 1.1 Tổng quan mơ hình sóng 1.2 Các chương trình tính tốn tải trọng sóng có 15 Chương Mơ hình sóng Trosman động học hạt nước 18 2.1 Lý thuyết sóng ngẫu nhiên tuyến tính 18 2.1 Mơ hình Sóng Trosman .20 2.3 Động học hạt nước theo lý thuyết sóng 24 Chương Xây dựng chương trình tính tốn động học hạt nước tải trọng tác động lên cơng trình 27 3.1 Tải trọng theo Morison cho phần tử tương đối nhỏ 27 3.2 Quy trình tính tốn tải trọng sóng 31 3.3 Thiết lập mơ đun tính toán động học hạt nước ghép nối vào chương trình tính tải trọng 32 Chương Ví dụ tính tốn 37 4.1 Trường hợp mô hình giàn tự nâng ba chân 38 4.2 Trường hợp mơ hình giàn cố định 42 Kết luận .46 Học viên: Lê Thị Việt Anh TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com i Luận văn thạc sỹ Viện Cơ học Tài liệu tham khảo .47 Phụ lục Kết số 49 Phụ lục Hướng dẫn vào số liệu 55 Học viên: Lê Thị Việt Anh TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ii Luận văn thạc sỹ Viện Cơ học DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ H (m) - chiều cao sóng d (m) - độ sâu nước biển  (m) - chiều dài bước sóng T (s) - chu kỳ sóng k - số sóng  (rad/s) - tần số sóng c (m/s)- vận tốc lan truyền sóng  (m) - mặt sóng f (N/m)- áp lực nước lên thành ống g (m/s2)- gia tốc trọng trường CM - hệ số cản quán tính nước CD - hệ số cản kéo nước D (m)- đường kính ống  (kg/m3)- khối lượng riêng nước biển Umặt (m/s)- vận tốc dòng chảy bề mặt Uđáy (m/s)- vận tốc dịng chảy đáy S - phổ sóng u(m/s) , a (m/s2) vận tốc gia tốc hạt nước ur(m/s), ar (m/s2) vận tốc gia tốc tương đối kết cấu Học viên: Lê Thị Việt Anh TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com iii Luận văn thạc sỹ Viện Cơ học DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Các giá trị tham số hình dạng sóng Fij 11 Bảng 1.2 Các giá trị tham số tần số sóng Cj 11 Bảng 1.3 Các giá trị tham số vận tốc sóng Gij 12 Bảng 3.1 Hệ số ci, bi sử dụng phương trình (2.15), (2.16) 26 Bảng 4.1 Giá trị vận tốc ngang hạt nước đỉnh sóng đáy sóng 44 Bảng 4.2 Kết tính tải trọng quy nút cho giàn tự nâng 44 Bảng 4.3 Tổng tải trọng tác động lên giàn DK1 47 Bảng PL1.1 Giá tri phổ hệ số kn ứng với tần số n 52 Bảng PL1.2 Mặt sóng theo thời gian 57 Học viên: Lê Thị Việt Anh TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com iv Luận văn thạc sỹ Viện Cơ học DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.1 Hệ tọa độ xem xét mơ hình sóng Hình 3.1 Thanh vị trí 30 Hình 3.2 Giả thiết phân bố lực song tuyến tính 31 Hình 4.1 Phổ Pierson-Moskowitz phổ JOHNSWAP cho trạng thái biển Hs=12m, Tz=10s 40 Hình 4.2 Giàn tự nâng 42 Hình 4.3 Mơ hình tính tốn 42 Hình 4.4 Mặt sóng cho trường hợp Hs=12, Tz=10s, =12m, d=62m 42 Hình 4.5 Mặt sóng cho trường hợp Hs=12, Tz=10s, =12m, d=62m chân trước hai chân sau giàn (phổ Pierson-Moskowitz) 43 Hình 4.6 Vận tốc ngang hạt nước 43 Hình 4.7 Giàn cố định DK1 45 Hình 4.8 Mặt sóng cho trường hợp Hs=12, Tz=10s, =15m, d=30m 46 Hình 4.9 Mặt sóng cho trường hợp Hs=12, Tz=10s, =15m, d=30m hai chân trước hai chân sau giàn (phổ JOHNSWAP) 46 Học viên: Lê Thị Việt Anh TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com v Luận văn thạc sỹ Viện Cơ học MỞ ĐẦU Cơ sở khoa học thực tiễn đề tài Trước tính tốn thiết kế cơng trình biển cần đánh giá tải trọng mơi trường Chúng bao gồm: tải trọng sóng, gió dịng chảy Tải trọng sóng đóng vai trị quan trọng tính tốn cơng trình biển, tải trọng sóng tác động phần ngập nước cơng trình đóng góp phần đáng kể tải trọng mơi trường Tải trọng sóng thường gấp vài lần so với tải trọng gió Ngồi ra, tải trọng dịng chảy đóng góp phần vào tải trọng tác động lên phần ngập nước cơng trình Để tính tốn tác động tải trọng sóng dịng chảy ta có bước:  Xác định tham số: tham số sóng, áp dụng lý thuyết sóng tương ứng để tìm vận tốc, gia tốc chất lỏng áp lực chất lỏng  Tính tốn tải trọng tác động cho phần có kích thước lớn tầu, xà lan kể đến thành phần lực sóng tới, nhiễu xạ phản xạ (do lắc tầu nước tĩnh)  Tính tốn tải trọng tác động cho giàn gồm phần tử có kích thước nhỏ Dùng phương trình Morison để xác định tải trọng tác động lên phần tử giàn Khi giàn chuyển động thay vận tốc gia tốc vận tốc gia tốc tương đối chất lỏng so với vật để tính tải trọng theo cơng thức Morison Trong luận văn tập trung trình bày, tính tốn tải trọng lên giàn cố định hay di động từ kích thước tương đối nhỏ so với chiều dài bước sóng   5D Để tính tải trọng sóng tác động lên cơng trình điều quan trọng xác định động học hạt nước tức xác định vận tốc gia tốc hạt nước Tuy nhiên việc tìm lời giải xác phương trình động học sóng việc khơng dễ dàng Có nhiều cách tiếp cận nhiều tác giả sử dụng mơ Học viên: Lê Thị Việt Anh TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Luận văn thạc sỹ Viện Cơ học hình sóng điều hịa Đơn giản sử dụng mơ hình sóng tuyến tính Airy, phức tạp ta sử dụng mơ hình sóng Stock bậc hay lý thuyết hàm dịng Nhưng mơ hình sóng điều hịa khơng thể tốt phản ứng động kết cấu tương tác sóng biển Khơng tải trọng tác động vào thời điểm có ảnh hưởng đến phản ứng động kết cấu mà lịch sử tác động Vì tốt sử dụng phương pháp phân tích động miền thời gian Tuy nhiên phương pháp phân tích miền thời gian địi hỏi số lượng tính tốn cồng kềnh, nhiều thời gian Chính lẽ này, nhóm tác giả (Tromans PS, Anaturk AR, Hagemeijer P (1991) đưa cách tiếp cận để mô phương trình mặt sóng ngẫu nhiên cho chu kỳ thời gian đủ dài có kể đến tổ hợp phổ mặt biển Cách tiếp cận cho phép ta đưa mơ hình sóng tiền định, phương trình mặt sóng kỳ vọng mặt sóng lân cận đỉnh sóng lớn sử dụng để tính tốn động học hạt nước Cách tiếp cận nhiều tác giả (Tromans P.S., Efthymiou M., Van de Graaf J W., Vanderschuren L & Taylor P.H., 1992, Williams M S., Thompson R.S G., Houlsby G T., 1998, Cassidy M.J., Taylor R.E & Houlsby G.T., 2001) chấp nhận thay cho lý thuyết sóng điều hịa sử dụng phân tích động giàn ngồi biển Mục đích luận văn Tải trọng tác động lên chân đế cơng trình ngồi khơi giàn cố định, giàn tự nâng dạng ống thường xác định cơng thức Morison mở rộng, có kể đến chuyển động tương đối chất lỏng chân đế f  CM D D a  CM  1 ar  CD D u  u r u  u r  4 (0.1) đây: f áp lực nước lên thành ống đứng điểm; CD,CM hệ số kéo hệ số quán tính; D đường kính ống;  khối lượng riêng nước; Học viên: Lê Thị Việt Anh TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Luận văn thạc sỹ Viện Cơ học u, a vận tốc gia tốc hạt nước; ur, ar vận tốc gia tốc tương đối chân đế giàn ngồi biển Khi kể đến dịng chảy vận tốc hạt nước tổng vận tốc sóng dịng chảy Lực quy nút tính phép tính phân tải phân bố theo cơng thức (0.1) Theo cơng thức Morison để tính tải trọng sóng tác động lên cơng trình điều quan trọng xác định động học hạt nước (tức xác định vận tốc gia tốc hạt nước) Do mục đích luận văn xây dựng quy trình thuật tốn tính tốn động học hạt nước theo mơ hình sóng Trosman tính tốn tải trọng lên giàn ngồi biển sử dụng phương trình Morison Phương pháp nghiên cứu Sử dụng phương trình Morison mở rộng để tính tốn tải trọng tác động lên cơng trình ngồi biển Sử dụng mơ hình sóng nhóm tác giả Trosman tính tốn động học hạt nước Nội dung nghiên cứu Chương 1: Tổng quan mơ hình sóng chương trình tính tốn tải trọng sóng có Chương trình bày mơ hình sóng điều hịa sóng Airy, Stocks bậc sóng Cnoidal Giới thiệu hai chương trình tính sóng sử dụng tính tốn tải trọng cho cơng trình biển chương trình MOLOSH WF2000 Chương 2: Mơ hình sóng Trosman động học hạt nước Chương trình bày sở mơ hình sóng Đưa phương trình mặt sóng mơ hình sóng Trosman động học hạt nước tương ứng Nêu ưu điểm mơ hình sóng so với mơ hình khác Học viên: Lê Thị Việt Anh TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Luận văn thạc sỹ Viện Cơ học KẾT LUẬN Với mục đích xây dựng quy trình thuật tốn tính tốn động học hạt nước theo mơ hình sóng Trosman tính tốn tải trọng lên giàn ngồi biển sử dụng phương trình Morison Luận văn thực nội dung sau Các mơ hình sóng chương trình tính tốn tải trọng sóng có liệt kê trình bày chương1 Đó mơ hình sóng điều hịa sóng Airy, Stocks bậc sóng Cnoidal Hai chương trình tính sóng sử dụng tính tốn tải trọng cho cơng trình biển chương trình MOLOSH WF2000 giới thiệu chương Cơ sở mơ hình sóng Trosman trình bày chương Đưa phương trình mặt sóng mơ hình sóng Trosman cơng thức tính động học hạt nước tương ứng Nêu ưu điểm mơ hình sóng so với mơ hình khác Chương ba trình bày việc xây dựng thuật tốn tính tốn động học hạt nước tải trọng tác động lên cơng trình Điểm khác biệt phương pháp xây dựng quy trình thuật tốn động học hạt nước theo mơ hình sóng so với mơ hình trước trình bày chương Ghép nối với chương trình sóng có để tính tốn tải trọng tác động lên cơng trình Các ví dụ tính tốn tải trọng cho giàn tự nâng giàn cố định trình bày chương có so sánh với mơ hình sóng điều hòa khác Kết đạt luận văn tóm tắt sau: Nắm vững sở lý thuyết mơ hình sóng Trosman động học hạt nước theo mơ hình sóng này, Xây dựng thuật tốn tính động học hạt nước theo mơ hình sóng Trosman ghép nối với chương trình tính tải trọng, Thử nghiệm ví dụ để kiểm chứng chương trình tính tốn Học viên: Lê Thị Việt Anh TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 46 Luận văn thạc sỹ Viện Cơ học TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Airy G B (1845), “Tides and waves” Encyclopedia Metropolis, 5, pp 241396 [2] Cassidy M.J., Taylor R.E & Houlsby G.T (2001), "Analysis of Jack-up units using a Constrained NewWave Methodology", Applied Ocean Research, Vol 21, pp 221-234 [3] Dawson, T (1986) Structural Design of Offshore Platform, Leningrad, 1986 [4] Ellinza T., Tronmans P.S (1992) "Validation of New Wave theory and RDWF Prediction against measured Global Loading on a North Sea jacket", Proceedings of the Sixth International Conference on the Behaviour of Offshore Structures (BOSS), University of London, pp 495-505 [5] Faltinsen O M (1990) Sea Loads on Ships and Offshore Structures Cambridge University Press, 328 pages [6] Jensen JJ, Baatrup J, Mansour AE (1995), “A conditional mean second order wave theory”, In Proceedings of the 14th Interantional Conference on Offshore Mechanic and Arctic Engineering (OMAE), p 347-55 [7] Jensen JJ (1996), “Second order wave kinematics conditional on a given wave crest”, Appl Ovean Res 18, p 119-28 [8] Newman J N (1990), "Numerical solution of the Water- wave dispersion relation", Applied Ocean Research, 12(1), pp 14-18 [9] Skjelbreia L, Hendrickson J (1960), “Fifth order gravity wave theory”, In: Proc 7th Coastal Eng Conf The Hague, p 184±96 [10] Stokes GG (1847), “On the theory of oscillatory waves”, Trans Camb Philos Soc, 8, pp 441-55 Học viên: Lê Thị Việt Anh TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 47 Luận văn thạc sỹ Viện Cơ học [11] Taylor PH (1992), “On the kinematics of large ocean waves”, Ins proceedings of the Sixth International Conference on the Behaviour of Offshore Structure (BOSS), University of London, London, 1992 p 134-45 [12] Tromans P.S., Efthymiou M., Van de Graaf J W., Vanderschuren L & Taylor P.H (1992) "Extreme Storm Loading on Fixed Offshore Platforms", Proceedings of the Sixth International Conference on the Behaviour of Offshore Structures (BOSS), University of London, pp 325-335 [13] Tromans PS, Anaturk AR, Hagemeijer P (1991), A new model for the kinematics of large ocean waves Publication 1042 Shell Research BV, Rijswijk, The Netherlands [14] Williams M S., Thompson R.S G., Houlsby G T (1998), "Nonlinear Dynamic Analysis of Offshore Jack-up Units", Computers and Strucructures, 69(2), pp 171-80 Học viên: Lê Thị Việt Anh TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 48 Luận văn thạc sỹ Viện Cơ học Phụ lục Kết số Bảng PL1.1 Giá trị phổ hệ số kn ứng với tần số n n S S kn kn Pierson-Moskovitz JOHNSWAP (d=62m) (d=30m) 0.000001 0 4.055E-08 5.83E-08 0.010977 0 0.0004451 0.00064 0.021953 0 0.0008906 0.00128 0.03293 0 0.0013368 0.001921 0.043906 0 0.0017839 0.002562 0.054883 0 0.0022325 0.003204 0.065859 0 0.0026827 0.003848 0.076836 0 0.0031351 0.004492 0.087813 0 0.0035898 0.005139 0.098789 1.16E-221 0.0040473 0.005787 0.109766 4.27E-144 1.6E-209 0.0045081 0.006438 0.120742 2.956E-97 6E-142 0.0049723 0.007091 0.131719 1.198E-67 3.3E-99 0.0054405 0.007747 0.142695 3.268E-48 3.93E-71 0.0059131 0.008405 0.153672 4.834E-35 4.35E-52 0.0063904 0.009067 0.164648 7.109E-26 8.16E-39 0.0068729 0.009732 0.175625 2.41E-19 2.4E-29 0.0073611 0.010401 0.186602 1.34E-14 1.88E-22 0.0078553 0.011074 0.197578 4.314E-11 2.42E-17 0.0083561 0.011751 0.208555 1.85E-08 1.69E-13 0.008864 0.012433 0.219531 1.854E-06 1.44E-10 0.0093795 0.01312 0.230508 6.411E-05 2.64E-08 0.0099031 0.013812 0.241484 0.0010039 1.54E-06 0.0104354 0.014509 0.252461 0.0086541 3.79E-05 0.0109769 0.015212 Học viên: Lê Thị Việt Anh TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 49 Luận văn thạc sỹ Viện Cơ học n S S kn kn Pierson-Moskovitz JOHNSWAP (d=62m) (d=30m) 0.263438 0.0473178 0.000481 0.0115283 0.015921 0.274414 0.1821053 0.003665 0.0120902 0.016636 0.285391 0.5331262 0.018778 0.0126633 0.017359 0.296367 1.2588172 0.070356 0.0132482 0.018088 0.307344 2.5066174 0.205603 0.0138457 0.018825 0.31832 4.356228 0.492806 0.0144565 0.01957 0.329297 6.7858612 1.006629 0.0150813 0.020323 0.340273 9.6746717 1.807846 0.0157211 0.021084 0.35125 12.833935 2.927646 0.0163766 0.021855 0.362227 16.049637 4.367439 0.0170486 0.022635 0.373203 19.120841 6.116809 0.0177381 0.023425 0.38418 21.885401 8.18535 0.018446 0.024225 0.395156 24.231565 10.63923 0.0191731 0.025036 0.406133 26.098238 13.63153 0.0199206 0.025858 0.417109 27.468105 17.41337 0.0206892 0.026691 0.428086 28.357501 22.30445 0.02148 0.027537 0.439063 28.805804 28.58131 0.0222939 0.028396 0.450039 28.86601 36.23197 0.023132 0.029267 0.461016 28.597205 44.59503 0.0239951 0.030153 0.471992 28.059064 52.12415 0.0248842 0.031052 0.482969 27.308183 56.73203 0.0258001 0.031967 0.493945 26.395884 56.86482 0.0267438 0.032896 0.504922 25.367128 52.55826 0.027716 0.033842 0.515898 24.260211 45.41566 0.0287173 0.034804 0.526875 23.106965 37.53218 0.0297486 0.035784 0.537852 21.933263 30.44028 0.0308103 0.036781 0.548828 20.759671 24.79304 0.0319029 0.037797 Học viên: Lê Thị Việt Anh TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 50 Luận văn thạc sỹ Viện Cơ học n S S kn kn Pierson-Moskovitz JOHNSWAP (d=62m) (d=30m) 0.559805 19.602164 20.60829 0.0330203 0.038832 0.570781 18.472828 17.61946 0.0341788 0.039887 0.581758 17.380514 15.50482 0.0353678 0.040962 0.592734 16.331426 13.98591 0.0365879 0.042058 0.603711 15.329634 12.85264 0.0378395 0.043176 0.614688 14.377514 11.95893 0.0391226 0.044316 0.625664 13.476119 11.20999 0.0404373 0.045479 0.636641 12.625479 10.54858 0.0417832 0.046666 0.647617 11.824859 9.94275 0.0431602 0.047878 0.658594 11.072954 9.376096 0.044568 0.049115 0.66957 10.368059 8.840889 0.0460061 0.050377 0.680547 9.7081931 8.333723 0.0474743 0.051666 0.691523 9.0912003 7.853077 0.0489719 0.052982 0.7025 8.5148313 7.398105 0.0504988 0.054325 0.713477 7.9768009 6.968101 0.0520543 0.055697 0.724453 7.4748342 6.562312 0.0536382 0.057097 0.73543 7.0066998 6.179889 0.05525 0.058526 0.746406 6.5702341 5.819897 0.0568894 0.059985 0.757383 6.1633576 5.48134 0.0585561 0.061474 0.768359 5.7840865 5.163187 0.0602496 0.062993 0.779336 5.4305386 4.86439 0.0619698 0.064544 0.790313 5.1009369 4.583905 0.0637163 0.066125 0.801289 4.79361 4.320706 0.0654889 0.067722 0.812266 4.5069911 4.073788 0.0672874 0.069371 0.823242 4.2396147 3.842185 0.0691116 0.071051 0.834219 3.9901136 3.624964 0.0709614 0.072761 0.845195 3.7572145 3.421236 0.0728365 0.074502 Học viên: Lê Thị Việt Anh TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 51 Luận văn thạc sỹ Viện Cơ học n S S kn kn Pierson-Moskovitz JOHNSWAP (d=62m) (d=30m) 0.856172 3.5397328 3.230155 0.0747369 0.076275 0.867148 3.3365684 3.050919 0.0766624 0.078079 0.878125 3.1467002 2.88277 0.078613 0.079914 0.889102 2.9691814 2.724992 0.0805886 0.081781 0.900078 2.8031344 2.576915 0.082589 0.08368 0.911055 2.6477464 2.437907 0.0846143 0.08561 0.922031 2.5022647 2.307377 0.0866644 0.087571 0.933008 2.3659924 2.184772 0.0887393 0.089563 0.943984 2.2382844 2.069572 0.0908389 0.091586 0.954961 2.1185436 1.961295 0.0929631 0.093639 0.965938 2.0062172 1.859489 0.0951121 0.095722 0.976914 1.9007937 1.763732 0.0972856 0.097835 0.987891 1.8017994 1.673631 0.0994838 0.099978 0.998867 1.7087955 1.588818 0.1017067 0.10215 1.009844 1.6213758 1.508953 0.1039541 0.104351 1.02082 1.539164 1.433717 0.1062261 0.106581 1.031797 1.4618112 1.362812 0.1085227 0.108839 1.042773 1.388994 1.295962 0.1108439 0.111126 1.05375 1.3204128 1.232908 0.1131897 0.11344 1.064727 1.2557892 1.173412 0.11556 0.115782 1.075703 1.1948652 1.117248 0.117955 0.118152 1.08668 1.1374012 1.064208 0.1203745 0.120548 1.097656 1.0831746 1.014097 0.1228185 0.122972 1.108633 1.0319787 0.966734 0.1252872 0.125422 1.119609 0.9836212 0.921949 0.1277804 0.127899 1.130586 0.9379235 0.879585 0.1302981 0.130402 1.141563 0.8947192 0.839494 0.1328405 0.132932 Học viên: Lê Thị Việt Anh TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 52 Luận văn thạc sỹ Viện Cơ học n S S kn kn Pierson-Moskovitz JOHNSWAP (d=62m) (d=30m) 1.152539 0.8538536 0.801538 0.1354074 0.135487 1.163516 0.8151825 0.765589 0.1379989 0.138069 1.174492 0.7785718 0.731527 0.1406149 0.140676 1.185469 0.7438962 0.69924 0.1432555 0.143308 1.196445 0.7110391 0.668623 0.1459206 0.145967 1.207422 0.6798917 0.639578 0.1486104 0.14865 1.218398 0.6503522 0.612014 0.1513246 0.151359 1.229375 0.622326 0.585845 0.1540635 0.154093 1.240352 0.5957243 0.56099 0.1568269 0.156853 1.251328 0.5704643 0.537375 0.1596149 0.159637 1.262305 0.5464686 0.514929 0.1624274 0.162446 1.273281 0.5236648 0.493585 0.1652645 0.165281 1.284258 0.5019849 0.473284 0.1681262 0.16814 1.295234 0.4813656 0.453965 0.1710124 0.171024 1.306211 0.4617473 0.435576 0.1739232 0.173933 1.317188 0.4430743 0.418065 0.1768586 0.176867 1.328164 0.4252944 0.401384 0.1798185 0.179826 1.339141 0.4083585 0.385488 0.182803 0.182809 1.350117 0.3922206 0.370334 0.1858121 0.185817 1.361094 0.3768376 0.355884 0.1888457 0.18885 1.37207 0.3621688 0.3421 0.1919039 0.191908 1.383047 0.3481762 0.328947 0.1949866 0.19499 1.394023 0.3348239 0.316391 0.1980939 0.198097 1.405 0.3220783 0.304401 0.2012258 0.201228 Học viên: Lê Thị Việt Anh TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 53 Luận văn thạc sỹ Viện Cơ học Bảng PL1.2 Mặt sóng theo thời gian JOHNSWAP d=62m Piersonchan truoc -48 -0.10243 0.094789 0.143971 0.118486 -0.1286 0.660937 -44 -1.15171 -0.02725 0.038726 -0.03406 -1.43677 -1.47299 -40 1.23292 -0.24369 -0.29349 -0.30461 1.546228 0.434649 -36 0.477644 -0.13313 -0.33508 -0.16641 0.602193 1.730717 -32 -2.34202 0.452307 0.384269 0.565384 -2.92451 -2.40395 -28 1.533205 0.582029 0.964737 0.727536 1.916128 -0.34705 -24 2.231844 -0.70914 -0.35141 -0.88643 2.786188 3.993542 -20 -4.13473 -1.5442 -2.27565 -1.93025 -5.17373 -2.93195 -16 -0.05703 1.34878 0.276368 1.685975 -0.07606 -3.5528 -12 6.054422 3.543696 5.212603 4.42962 7.56583 6.989759 -8 -4.40112 -4.13931 -1.36385 -5.17414 -5.50009 0.197243 -4 -5.7413 -5.22822 -10.5887 -6.53527 -7.17237 -10.5315 12 12 10.39811 15 15.0054 9.621596 -5.7413 -5.22822 4.483434 -6.53527 -7.17237 2.203894 -4.40112 -4.13931 -12 -5.17414 -5.50009 -10.1348 12 6.054422 3.543696 3.87386 4.42962 7.56583 5.387923 16 -0.05703 1.34878 4.040675 1.685975 -0.07606 3.972167 20 -4.13473 -1.5442 -1.86585 -1.93025 -5.17373 -5.66307 24 2.231844 -0.70914 -1.86116 -0.88643 2.786188 0.129555 28 1.533205 0.582029 0.549142 0.727536 1.916128 3.688675 32 -2.34202 0.452307 0.934505 0.565384 -2.92451 -2.24959 36 0.477644 -0.13313 0.008196 -0.16641 0.602193 -1.03318 40 1.23292 -0.24369 -0.39726 -0.30461 1.546228 2.157332 44 -1.15171 -0.02725 -0.12448 -0.03406 -1.43677 -0.7086 48 -0.10243 0.094789 0.136883 0.118486 -0.1286 -0.97343 t Moskovitz chan sau d=30m JOHN chan truoc P-M SWAP chan sau Học viên: Lê Thị Việt Anh TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 54 Luận văn thạc sỹ Viện Cơ học Phụ lục Hƣớng dẫn vào số liệu Ta vào số liệu dạng file text dụng chương trình soạn thao Trong phụ lục thuyết minh file số liệu dạng text Các số liêu chung numnp nbeam Số liệu chứa dòng file, numnp - số lượng nút kết cấu, nbeam - số liệu kết cấu Ví dụ file số liệu chân đế giàn tự nâng dịng số liệu sau: 19 21 Có nghía có 19 nút 21 phần tử Các số liệu nút node X-cor Y-coor Z-coor Loại số liệu có numnp dịng Mỗi dịng có số: - node - số hiệu nút, - X-coor, Y-coor, Z-coor - toạ độ nút Ví dụ file số liệu chân đế giàn tự nâng cho phía nhóm số liệu có 49 dịng cụ thể sau 39.8372 -6.0 0.000 39.8372 6.0 0.000 50.2295 0.0 0.000 49 50.2295 0.0 88.574 Các số liệu ne ni nj diam Loại số liệu có nbeam dịng, Mỗi dịng có số: Học viên: Lê Thị Việt Anh TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 55 Luận văn thạc sỹ - ne - số hiệu thanh, - ni - số hiệu nút đầu thanh, - nj - số hiệu nút cuối thanh, - diam - đường kính Viện Cơ học Ví dụ file số liệu chân đế giàn tự nâng cho phía nhóm số liệu có 132 dòng với số liệu cụ thể sau 1 0.299 0.299 0.299 0.52 0.52 132 44 49 0.229 Các số liệu mơi trường biển Gồm dịng Dịng gồm 12 số liệu có cấu trúc sau: hsea WH WL WT RO U1 U2 ZBED Cm Cd Nalpha Nphase, hsea - độ sâu đáy biển, WH - chiều cao sóng, WL - độ dài bước sóng, WT - chu kỳ sóng, RO - mật độ nước biển, U1 - vận tốc dòng chảy bề mặt, U2 - vận tốc dòng chảy đáy, Cm - hệ số quán tính Cd - hệ số cản Học viên: Lê Thị Việt Anh TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 56 Luận văn thạc sỹ Viện Cơ học Nalpha - số hương sóng tính tốn Nphase - số vị trí sóng tính tốn Trong ví dụ cụ thể phía thơng số có trị số sau 60 14.5 189.53 11.2 1.125 2.4 1.37 1.2 1.02 Dòng alpa1 alpha2 alpha3 alpha(nalpha) Dịng có nalpha số vào góc mà hướng sóng tạo với trục x Trong vị dụ cụ thể đưa phía ta tính cho hướng sóng hướng sóng tạo với trục x góc 0o Dịng phase1 phase2 phase3 phase(nphase) Dịng có nphase số vào phase sóng khác tương đương với vị trí đỉnh sóng mà ta định tính tốn Trong vị dụ cụ thể ta tính cho phase (vị trí đỉnh sóng) khác 60 120 180 240 300 Nhóm số liệu phổ sóng dùng cho mơ hình Trosman Về mức ngang ta có số liệu sau tenpho omega N tenpho – p1 chọn phổ Pierson-Moskovitz để tính tốn; p2 chon phổ JOHNSWAP để tính tốn omega – dải tần chọn tính tốn N số tổ hợp sóng tính tốn n1 - số hiệu nút thứ n2 - số hiệu nút thứ Học viên: Lê Thị Việt Anh TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 57 Luận văn thạc sỹ Viện Cơ học nnnl - số hiệu nút thứ nnl x0 - toạ độ x trọng tâm (giá thiết hướng sóng trùng với hướng x tính tốn tải trọng động) z - cao độ mức ngang m - khối lượng tập trung quy đổi mức ngang Trong ví dụ khối số liệu có dạng sau 10 11 43.30127 5.008 25.46407 12 13 14 43.30127 5.008 25.46407 3 15 16 17 43.30127 10.977 21.08848 Ví dụ file số liệu cho chân đế giàn tự nâng 19 21 39.8372 -6.0 0.000 39.8372 6.0 0.000 50.2295 0.0 0.000 39.8372 -6.0 28.884 39.8372 6.0 28.884 50.2295 0.0 28.884 39.8372 -6.0 58.729 39.8372 6.0 58.729 50.2295 0.0 58.729 10 39.8372 -6.0 64.698 11 39.8372 6.0 64.698 12 50.2295 0.0 64.698 13 39.8372 -6.0 82.605 14 39.8372 6.0 82.605 15 50.2295 0.0 82.605 16 39.8372 -6.0 88.574 17 39.8372 6.0 88.574 18 50.2295 0.0 88.574 19 43.3013 0.0 82.605 Học viên: Lê Thị Việt Anh TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 58 Luận văn thạc sỹ Viện Cơ học 1 0.299 0.299 10 0.299 10 13 0.52 13 16 0.52 0.52 0.52 8 11 0.52 11 14 0.52 10 14 17 0.52 11 0.52 12 0.52 13 12 0.52 14 12 15 0.52 15 15 18 0.52 16 13 15 0.52 17 13 14 0.52 18 14 15 0.52 19 19 15 0.52 20 19 13 0.52 21 19 14 0.52 62 12 189.53 11.2 1.125 2.4 1.37 1.2 1.02 0 60 120 180 240 300 p1 2.81 256 Ví dụ số liệu giàn cố định 20 40 0 0 0 -3 -3 31.5 0 0 0 -3 31.5 0 0 0 -3 31.5 0 0 0 3 31.5 0 0 0 -3 -3 26.5 0 0 0 -3 26.5 0 0 0 -3 26.5 0 0 0 3 26.5 0 0 0 -3 -3 20.5 10 0 0 0 -3 20.5 11 0 0 0 -3 20.5 12 0 0 0 3 20.5 13 0 0 0 -3.6894 -3.6894 13 14 0 0 0 3.6894 -3.6894 13 Học viên: Lê Thị Việt Anh TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 59 Luận văn thạc sỹ Viện Cơ học 15 0 0 0 -3.6894 3.6894 13 16 0 0 0 3.6894 3.6894 13 17 1 1 1 -4.75 -4.75 18 1 1 1 4.75 -4.75 19 1 1 1 -4.75 4.75 20 1 1 1 4.75 4.75 0.800 0.5 0.838 0.538 17 13 18 17 14 18 18 14 20 18 16 20 20 16 19 20 15 19 19 15 17 19 13 17 13 14 15 10 15 16 13 11 13 15 14 12 14 16 13 13 13 18 14 13 10 18 15 14 10 20 16 14 12 20 17 16 12 19 18 16 11 19 19 15 11 17 20 15 17 21 10 11 22 11 12 10 23 11 10 24 10 12 25 10 1 26 10 12 1 27 12 11 1 28 11 1 29 30 31 32 33 10 1 34 12 1 35 11 1 36 1 37 38 1 39 2 40 1 18.6 4.969707382 65.26765 6.4356 1.025 2.3 2.4 1.5 90 45 -60 60 -120 120 180 p1 2.81 256 Học viên: Lê Thị Việt Anh TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 60 ... 26 Luận văn thạc sỹ Viện Cơ học CHƢƠNG XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH TÍNH TỐN ĐỘNG HỌC CỦA HẠT NƢỚC VÀ TẢI TRỌNG TÁC ĐỘNG LÊN CƠNG TRÌNH Tải trọng tác động lên cơng trình có phần tử kích thước nhỏ tính. ..ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Lê Thị Việt Anh Tính tốn tải trọng sóng tác động lên cơng trình ngồi khơi sử dụng mơ hình sóng Trosman LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:... kể tải trọng môi trường Tải trọng sóng thường gấp vài lần so với tải trọng gió Ngồi ra, tải trọng dịng chảy đóng góp phần vào tải trọng tác động lên phần ngập nước cơng trình Để tính tốn tác động

Ngày đăng: 27/06/2022, 08:54

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

d, và cỏc giỏ trị đú được cho dưới dạng bảng trong bảng 1.1. Bảng 1.1. Cỏc giỏ trị tham số hỡnh dạng của súng F ij - (LUẬN VĂN THẠC SĨ) Tính toán tải trọng sóng tác động lên công trình ngoài khơi sử dụng mô hình sóng của Trosman  Luận văn ThS Cơ học  60.44.21
d và cỏc giỏ trị đú được cho dưới dạng bảng trong bảng 1.1. Bảng 1.1. Cỏc giỏ trị tham số hỡnh dạng của súng F ij (Trang 17)
Bảng 1.2. Cỏc giỏ trị tham số tần số của súng Cj  - (LUẬN VĂN THẠC SĨ) Tính toán tải trọng sóng tác động lên công trình ngoài khơi sử dụng mô hình sóng của Trosman  Luận văn ThS Cơ học  60.44.21
Bảng 1.2. Cỏc giỏ trị tham số tần số của súng Cj  (Trang 18)
Bảng 1.3. Cỏc giỏ trị tham số vận tốc của súng Gij - (LUẬN VĂN THẠC SĨ) Tính toán tải trọng sóng tác động lên công trình ngoài khơi sử dụng mô hình sóng của Trosman  Luận văn ThS Cơ học  60.44.21
Bảng 1.3. Cỏc giỏ trị tham số vận tốc của súng Gij (Trang 19)
Cỏc giỏ trị ci, i =0, 1,..., 8, và bi, i =0, 1,... ,5 cho trong bảng 3.1 Bảng 3.1. Hệ số c i, bi  sử dụng trong cỏc phương trỡnh (2.15), (2.16)  - (LUẬN VĂN THẠC SĨ) Tính toán tải trọng sóng tác động lên công trình ngoài khơi sử dụng mô hình sóng của Trosman  Luận văn ThS Cơ học  60.44.21
c giỏ trị ci, i =0, 1,..., 8, và bi, i =0, 1,... ,5 cho trong bảng 3.1 Bảng 3.1. Hệ số c i, bi sử dụng trong cỏc phương trỡnh (2.15), (2.16) (Trang 31)
Cỏc giỏ trị của hàm mặt súng trờn hai đồ thị này cú thể tham khảo bảng PL1.2 trong Phụ lục 1 - (LUẬN VĂN THẠC SĨ) Tính toán tải trọng sóng tác động lên công trình ngoài khơi sử dụng mô hình sóng của Trosman  Luận văn ThS Cơ học  60.44.21
c giỏ trị của hàm mặt súng trờn hai đồ thị này cú thể tham khảo bảng PL1.2 trong Phụ lục 1 (Trang 47)
Vận tốc ngang của hạt nước tớnh cho cỏc giỏ trị củ az biểu diễn trong bảng 4.1 và hỡnh 4.6 - (LUẬN VĂN THẠC SĨ) Tính toán tải trọng sóng tác động lên công trình ngoài khơi sử dụng mô hình sóng của Trosman  Luận văn ThS Cơ học  60.44.21
n tốc ngang của hạt nước tớnh cho cỏc giỏ trị củ az biểu diễn trong bảng 4.1 và hỡnh 4.6 (Trang 47)
Bảng 4.1. Giỏ trị vận tốc ngang hạt nước tại đỉnh súng và đỏy súng - (LUẬN VĂN THẠC SĨ) Tính toán tải trọng sóng tác động lên công trình ngoài khơi sử dụng mô hình sóng của Trosman  Luận văn ThS Cơ học  60.44.21
Bảng 4.1. Giỏ trị vận tốc ngang hạt nước tại đỉnh súng và đỏy súng (Trang 48)
Kết quả tớnh tải trọng cho cỏc nỳt của giàn tự nõng cho trong bảng 4.2. Cú so sỏnh với kết quả tớnh toỏn theo mụ hỡnh súng Stocks bậc 5 - (LUẬN VĂN THẠC SĨ) Tính toán tải trọng sóng tác động lên công trình ngoài khơi sử dụng mô hình sóng của Trosman  Luận văn ThS Cơ học  60.44.21
t quả tớnh tải trọng cho cỏc nỳt của giàn tự nõng cho trong bảng 4.2. Cú so sỏnh với kết quả tớnh toỏn theo mụ hỡnh súng Stocks bậc 5 (Trang 48)
Tiến hành tớnh tổng tải trọng tỏc động lờn giàn, kết quả trỡnh bày trong bảng 4.3. Trong bảng này cú kết quả tớnh toỏn tải trọng cho chớnh giàn DK1 này theo mụ  hỡnh súng Cnoidal - (LUẬN VĂN THẠC SĨ) Tính toán tải trọng sóng tác động lên công trình ngoài khơi sử dụng mô hình sóng của Trosman  Luận văn ThS Cơ học  60.44.21
i ến hành tớnh tổng tải trọng tỏc động lờn giàn, kết quả trỡnh bày trong bảng 4.3. Trong bảng này cú kết quả tớnh toỏn tải trọng cho chớnh giàn DK1 này theo mụ hỡnh súng Cnoidal (Trang 50)
Bảng 4.3. Tổng tải trọng tỏc động lờn giàn DK1 - (LUẬN VĂN THẠC SĨ) Tính toán tải trọng sóng tác động lên công trình ngoài khơi sử dụng mô hình sóng của Trosman  Luận văn ThS Cơ học  60.44.21
Bảng 4.3. Tổng tải trọng tỏc động lờn giàn DK1 (Trang 51)
Bảng PL1.1. Giỏ trị phổ và hệ số kn ứng với từng tần số n - (LUẬN VĂN THẠC SĨ) Tính toán tải trọng sóng tác động lên công trình ngoài khơi sử dụng mô hình sóng của Trosman  Luận văn ThS Cơ học  60.44.21
ng PL1.1. Giỏ trị phổ và hệ số kn ứng với từng tần số n (Trang 56)
Bảng PL1.2. Mặt súng theo thời gian - (LUẬN VĂN THẠC SĨ) Tính toán tải trọng sóng tác động lên công trình ngoài khơi sử dụng mô hình sóng của Trosman  Luận văn ThS Cơ học  60.44.21
ng PL1.2. Mặt súng theo thời gian (Trang 61)

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN