海上风电吊装船吊装作业过程中结构损伤安全研究
海上风电吊装船吊装作业过程中结构损伤安全研究【摘要】:随着风电行业的迅速发展,海上风电吊装船日渐成为重要的新型海洋工程船舶,它集运输船及自升平台的多种功能于一身,包括运输、吊装、升
【学位授予单位】:江苏科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:U661.4
【目录】:
- 摘要6-7
- Abstract7-13
- 第1章 绪论13-21
- 1.1 研究背景和研究意义13
- 1.2 国内外研究现状13-19
- 1.2.1 海上风电吊装船的发展现状13-15
- 1.2.2 海上风电吊装船的结构强度以及载荷研究15-16
- 1.2.3 船舶结构安全问题及研究进展16-19
- 1.3 论文的主要研究内容与方法19-21
- 第2章 碰撞数值仿真原理和方法21-31
- 2.1 碰撞机理21-22
- 2.2 非线性有限元控制方程22-29
- 2.2.1 碰撞运动方程的求解方法23-24
- 2.2.2 接触算法24-27
- 2.2.3 材料的失效准则27
- 2.2.4 碰撞仿真计算方法27-29
- 2.3 本章小结29-31
- 第3章 风电吊装船及有限元模型建立31-39
- 3.1 风电吊装船船型与主尺度31-33
- 3.1.1 风电吊装船主尺度31-32
- 3.1.2 船型及布置特点32-33
- 3.2 有限元模型33-37
- 3.2.1 有限元软件的介绍及计算流程33-34
- 3.2.2 模型的材料及单位制的选择34
- 3.2.3 全船有限元模型的建立34-36
- 3.2.4 单元属性36-37
- 3.3 本章小结37-39
- 第4章 船舶侧向撞击海上风电站数值仿真39-51
- 4.1 碰撞场景39-40
- 4.2 模型的建立40-41
- 4.2.1 船型尺度及碰撞参数40-41
- 4.2.2 边界条件及接触的定义41
- 4.3 侧向(与船艏方向呈 90°)撞击仿真结果及分析41-44
- 4.3.1 碰撞区结构损伤变形41-42
- 4.3.2 平行中体应力应变图42-43
- 4.3.3 能量的转换与吸收43-44
- 4.4 不同碰撞速度下侧撞的特性分析44-47
- 4.5 斜向(与船艏方向呈 45°)撞击仿真结果及分析47-49
- 4.5.1 仿真参数设定47-48
- 4.5.2 仿真数值分析48-49
- 4.6 本章小结49-51
- 第5章 风机坠落碰撞模型数值模拟51-63
- 5.1 碰撞模型的建立51-55
- 5.1.1 碰撞参数51-54
- 5.1.2 边界条件54-55
- 5.2 接触的定义55-56
- 5.3 仿真结果及分析56-61
- 5.3.1 平行中体损坏变形位移过程56-57
- 5.3.2 平行中体应力应变图57-59
- 5.3.3 能量转换与吸收59-61
- 5.4 本章小结61-63
- 第6章 安全下放速度研究63-73
- 6.1 下放速度为 0.05m/s63-67
- 6.1.1 平行中体应力应变图63-66
- 6.1.2 能量的转换与吸收66-67
- 6.2 不同下放速度的模拟情况67-71
- 6.3 本章小结71-73
- 第7章 船体结构抗冲击性能优化73-83
- 7.1 结构耐撞性指标73
- 7.2 强肋位处加支柱73-76
- 7.3 缓冲装置的抗冲击性76-82
- 7.3.1 缓冲材料的性能77-78
- 7.3.2 缓冲装置的碰撞78-79
- 7.3.3 橡胶缓冲后的碰撞分析79-82
- 7.4 本章小结82-83
- 第8章 总结与展望83-86
- 8.1 论文的研究工作总结83-84
- 8.2 进一步的展望84-86
- 参考文献86-90
- 致谢90
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