首页> 外文OA文献 >Hydrodynamic forces on heave plates for offshore systems oscillating close to the seabed or the free surface
【2h】

Hydrodynamic forces on heave plates for offshore systems oscillating close to the seabed or the free surface

机译:海上系统在海床或自由表面附近振荡的升沉板上的水动力

代理获取
本网站仅为用户提供外文OA文献查询和代理获取服务,本网站没有原文。下单后我们将采用程序或人工为您竭诚获取高质量的原文,但由于OA文献来源多样且变更频繁,仍可能出现获取不到、文献不完整或与标题不符等情况,如果获取不到我们将提供退款服务。请知悉。

摘要

La energía eólica marina es uno de los recursos energéticos con mayor proyección pudiendo contribuir a reducir el consumo de combustibles fósiles y a cubrir la demanda de energía en todo el mundo. El concepto de aerogenerador marino está basado en estructuras fijas como jackets o en plataformas flotantes, ya sea una semisumergible o una TLP. Se espera que la energía eólica offshore juegue un papel importante en el perfil de producción energética de los próximos años; por tanto, las turbinas eólicas deben hacerse más fables y rentables para ser competitivas frente a otras fuentes de energía. Las estructuras flotantes pueden experimentar movimientos resonantes en estados de la mar con largos períodos de oleaje. Estos movimientos disminuyen su operatividad y pueden causar daños en los componentes eléctricos de las turbinas y en las palas, también en los risers y moorings. La respuesta de la componente vertical del movimiento puede reducirse mediante diferentes actuaciones: (1) aumentando la amortiguación del sistema, (2) manteniendo el período del movimiento vertical fuera del rango de la energía de la ola, y (3) reduciendo las fuerzas de excitación verticales. Un ejemplo típico para llevar a cabo esta reducción son las "Heave Plates". Las heave plates son placas que se utilizan en la industria offshore debido a sus características hidrodinámicas, ya que aumentan la masa añadida y la amortiguación del sistema. En un análisis hidrodinámico convencional, se considera una estructura sometida a un oleaje con determinadas características y se evalúan las cargas lineales usando la teoría potencial. El amortiguamiento viscoso, que juega un papel crucial en la respuesta en resonancia del sistema, es un dato de entrada para el análisis. La tesis se centra principalmente en la predicción del amortiguamiento viscoso y de la masa añadida de las heave plates usadas en las turbinas eólicas flotantes. En los cálculos, las fuerzas hidrodinámicas se han obtenido con el f n de estudiar cómo los coeficientes hidrodinámicos de masa añadida5 y amortiguamiento varían con el número de KC, que caracteriza la amplitud del movimiento respecto al diámetro del disco. Por otra parte, se ha investigado la influencia de la distancia media de la ‘heave plate’ a la superficie libre o al fondo del mar, sobre los coeficientes hidrodinámicos. En este proceso, un nuevo modelo que describe el trabajo realizado por la amortiguación en función de la enstrofía, es descrito en el presente documento. Este nuevo enfoque es capaz de proporcionar una correlación directa entre el desprendimiento local de vorticidad y la fuerza de amortiguación global. El análisis también incluye el estudio de los efectos de la geometría de la heave plate, y examina la sensibilidad de los coeficientes hidrodinámicos al incluir porosidad en ésta. Un diseño novedoso de una heave plate, basado en la teoría fractal, también fue analizado experimentalmente y comparado con datos experimentales obtenidos por otros autores. Para la resolución de las ecuaciones de Navier Stokes se ha usado un solver basado en el método de volúmenes finitos. El solver usa las librerías de OpenFOAM (Open source Field Operation And Manipulation), para resolver un problema multifásico e incompresible, usando la técnica VOF (volume of fluid) que permite capturar el movimiento de la superficie libre. Los resultados numéricos han sido comparados con resultados experimentales llevados a cabo en el Canal del Ensayos Hidrodinámicos (CEHINAV) de la Universidad Politécnica de Madrid y en el Canal de Experiencias Hidrodinámicas (CEHIPAR) en Madrid, al igual que con otros experimentos realizados en la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Western Australia. Los principales resultados se presentan a continuación: 1. Para pequeños valores de KC, los coeficientes hidrodinámicos de masa añadida y amortiguamiento incrementan su valor a medida que el disco se aproxima al fondo marino. Para los casos cuando el disco oscila cerca de la superficie libre, la dependencia de los coeficientes hidrodinámicos es más fuerte por la influencia del movimiento de la superficie libre. 2. Los casos analizados muestran la existencia de un valor crítico de KC, donde la tendencia de los coeficientes hidrodinámicos se ve alterada. Dicho valor crítico depende de la distancia al fondo marino o a la superficie libre. 3. El comportamiento físico del flujo, para valores de KC cercanos a su valor crítico ha sido estudiado mediante el análisis del campo de vorticidad. 4. Introducir porosidad al disco, reduce la masa añadida para los valores de KC estudiados, pero se ha encontrado que la porosidad incrementa el valor del coeficiente de amortiguamiento cuando se incrementa la amplitud del movimiento, logrando un máximo de damping para un disco con 10% de porosidad. 5. Los resultados numéricos y experimentales para los discos con faldón, muestran que usar este tipo de geometrías incrementa la masa añadida cuando se compara con el disco sólido, pero reduce considerablemente el coeficiente de amortiguamiento. 6. Un diseño novedoso de heave plate basado en la teoría fractal ha sido experimentalmente estudiado a diferentes calados y comparado con datos experimentales obtenidos por otro autores. Los resultados muestran un comportamiento incierto de los coeficientes y por tanto este diseño debería ser estudiado más a fondo. ABSTRACT Offshore wind energy is one of the promising resources which can reduce the fossil fuel energy consumption and cover worldwide energy demands. Offshore wind turbine concepts are based on either a fixed structure as a jacket or a floating offshore platform like a semisubmersible, spar or tension leg platform. Floating offshore wind turbines have the potential to be an important part of the energy production profile in the coming years. In order to accomplish this wind integration, these wind turbines need to be made more reliable and cost efficient to be competitive with other sources of energy. Floating offshore artifacts, such oil rings and wind turbines, may experience resonant heave motions in sea states with long peak periods. These heave resonances may increase the system downtime and cause damage on the system components and as well as on risers and mooring systems. The heave resonant response may be reduced by different means: (1) increasing the damping of the system, (2) keeping the natural heave period outside the range of the wave energy, and (3) reducing the heave excitation forces. A typical example to accomplish this reduction are “Heave Plates”. Heave plates are used in the offshore industry due to their hydrodynamic characteristics, i.e., increased added mass and damping. Conventional offshore hydrodynamic analysis considers a structure in waves, and evaluates the linear and nonlinear loads using potential theory. Viscous damping, which is expected to play a crucial role in the resonant response, is an empirical input to the analysis, and is not explicitly calculated. The present research has been mainly focused on the prediction of viscous damping and added mass of floating offshore wind turbine heave plates. In the calculations, the hydrodynamic forces have been measured in order to compute how the hydrodynamic coefficients of added mass1 and damping vary with the KC number, which characterises the amplitude of heave motion relative to the diameter of the disc. In addition, the influence on the hydrodynamic coefficients when the heave plate is oscillating close to the free surface or the seabed has been investigated. In this process, a new model describing the work done by damping in terms of the flow enstrophy, is described herein. This new approach is able to provide a direct correlation between the local vortex shedding processes and the global damping force. The analysis also includes the study of different edges geometry, and examines the sensitivity of the damping and added mass coefficients to the porosity of the plate. A novel porous heave plate based on fractal theory has also been proposed, tested experimentally and compared with experimental data obtained by other authors for plates with similar porosity. A numerical solver of Navier Stokes equations, based on the finite volume technique has been applied. It uses the open-source libraries of OpenFOAM (Open source Field Operation And Manipulation), to solve 2 incompressible, isothermal immiscible fluids using a VOF (volume of fluid) phase-fraction based interface capturing approach, with optional mesh motion and mesh topology changes including adaptive re-meshing. Numerical results have been compared with experiments conducted at Technical University of Madrid (CEHINAV) and CEHIPAR model basins in Madrid and with others performed at School of Mechanical Engineering in The University of Western Australia. A brief summary of main results are presented below: 1. At low KC numbers, a systematic increase in added mass and damping, corresponding to an increase in the seabed proximity, is observed. Specifically, for the cases when the heave plate is oscillating closer to the free surface, the dependence of the hydrodynamic coefficients is strongly influenced by the free surface. 2. As seen in experiments, a critical KC, where the linear trend of the hydrodynamic coefficients with KC is disrupted and that depends on the seabed or free surface distance, has been found. 3. The physical behavior of the flow around the critical KC has been explained through an analysis of the flow vorticity field. 4. The porosity of the heave plates reduces the added mass for the studied porosity at all KC numbers, but the porous heave plates are found to increase the damping coefficient with increasing amplitude of oscillation, achieving a maximum damping coefficient for the heave plate with 10% porosity in the entire KC range. 5. Another concept taken into account in this work has been the heave plates with flaps. Numerical and experimental results show that using discs with flaps will increase added mass when compared to the plain plate but may also significantly reduce damping. 6. A novel heave plate design based on fractal theory has tested experimentally for different submergences and compared with experimental data obtained by other authors for porous plates. Results show an unclear behavior in the coefficients and should be studied further. Future work is necessary in order to address a series of open questions focusing on 3D effects, optimization of the heave plates shapes, etc.
机译:海上风能是最大的能源之一,能够减少化石燃料的消耗并满足全世界的能源需求。船用风力涡轮机的概念基于固定结构,例如夹套或浮动平台,无论是半潜式还是TLP式。预计未来几年,海上风能将在能源生产方面发挥重要作用;因此,必须使风力涡轮机更可靠,更有利可图,才能与其他能源竞争。漂浮的结构在长时间波动的海况下会经历共振运动。这些运动会降低其运行能力,并可能损坏涡轮机和叶片的电气组件,以及立管和系泊设备。垂直运动分量的响应可以通过以下不同的操作来减小:(1)增加系统的阻尼;(2)将垂直运动的周期保持在波能范围之外;(3)减小振动的力。垂直激励。进行这种还原的典型示例是“起伏板”。升沉板是由于其流体动力学特性而在海上工业中使用的板,因为它们增加了额外的质量和系统的阻尼。在常规的流体力学分析中,考虑具有一定特性的波浪结构,并使用势能理论评估线性载荷。在系统的共振响应中起关键作用的粘性阻尼是分析的输入。本文主要集中在预测粘性阻尼和浮式风力涡轮机中使用的升沉板的附加质量。在计算中,已经获得了流体动力,以便研究附加质量5和阻尼的流体力学系数如何随KC数的变化而变化,KC表征了相对于圆盘直径的运动幅度。另一方面,研究了“起伏板”到自由表面或海床的平均距离对流体动力系数的影响。在此过程中,本文描述了一个新模型,该模型描述了基于熵的阻尼完成的功。这种新方法能够提供局部涡旋脱落与整体阻尼力之间的直接关联。该分析还包括对升沉板几何形状的影响的研究,并通过在其中包括孔隙度来检查流体力学系数的敏感性。基于分形理论的升沉板的新颖设计也进行了实验分析,并与其他作者获得的实验数据进行了比较。基于有限体积法的求解器已用于求解Navier Stokes方程。求解器使用OpenFOAM(开放源代码现场操作和操纵)库,通过VOF(流体体积)技术来解决多相且不可压缩的问题,该技术可以捕获自由表面的运动。将数值结果与在马德里工业大学的水动力测试通道(CEHINAV)和在马德里的水动力实验通道(CEHIPAR)进行的实验结果以及在该学院进行的其他实验进行了比较。西澳大利亚大学机械工程学士学位。主要结果如下:1.对于较小的KC值,当圆盘接近海床时,附加质量和阻尼的流体力学系数会增加其值。对于圆盘在自由表面附近振荡的情况,由于自由表面运动的影响,流体动力学系数的依赖性更强。 2.分析的案例表明存在临界KC值,其中流体动力系数的趋势发生了变化。该临界值取决于到海床或自由表面的距离。 3.通过对涡度场的分析研究了KC值接近其临界值的流动的物理行为。 4.将圆孔引入圆盘,减少了所研究的KC值的附加质量,但是已经发现,当移动幅度增加时,圆孔会增加阻尼系数的值,从而使圆盘的最大阻尼达到10孔隙率%。 5.襟翼盘的数值和实验结果,表明与实心盘相比,使用这种几何形状会增加附加质量,但会大大降低阻尼系数。 6.在不同深度对基于分形理论的新型升沉板设计进行了实验研究,并与其他作者获得的实验数据进行了比较。结果表明该系数的行为不确定,因此该设计应进一步研究。摘要海上风能是一种有前途的资源,可以减少化石燃料的能源消耗并满足全球能源需求。海上风力涡轮机的概念基于固定结构(如外套)或浮动的海上平台(如半潜式,翼梁式或张紧式腿平台)。浮式海上风力涡轮机有潜力在未来几年中成为能源生产方面的重要组成部分。为了完成这种风能集成,需要使这些风力涡轮机更可靠,成本效益更高,才能与其他能源竞争。漂浮的海上人工制品,例如油环和风力涡轮机,在高峰期较长的海况下可能会经历共振的升沉运动。这些起伏共振可能会增加系统停机时间,并导致系统组件以及立管和系泊系统损坏。升沉共振响应可以通过不同的方式降低:(1)增加系统的阻尼,(2)将自然升沉周期保持在波能范围之外,以及(3)降低升沉激振力。一个典型的例子就是“吊板”。升沉板由于其流体动力学特性,即增加的质量和阻尼而用于海上工业。常规的海上水动力分析考虑波浪结构,并使用势能理论评估线性和非线性载荷。粘滞阻尼在共振响应中起着至关重要的作用,它是分析的经验输入,并未明确计算。目前的研究主要集中在粘性阻尼的预测和浮式海上风力发电机升沉板的附加质量上。在计算中,已经测量了流体动力,以计算附加质量1和阻尼的流体动力系数如何随KC数变化,KC数表征了升沉运动相对于圆盘直径的幅度。另外,已经研究了当升沉板靠近自由表面或海床振荡时对流体动力系数的影响。在此过程中,在此描述了一种新模型,该模型描述了根据流动涡流通过阻尼完成的功。这种新方法能够提供局部涡旋脱落过程与整体阻尼力之间的直接关联。分析还包括对不同边缘几何形状的研究,并检查阻尼的敏感性和附加质量系数对板孔隙率的影响。还提出了一种基于分形理论的新型多孔升沉板,进行了实验测试,并与其他作者获得的孔隙率相似的板块的实验数据进行了比较。基于有限体积技术的Navier Stokes方程的数值求解器已被应用。它使用OpenFOAM(开源现场操作和操纵)的开源库,通过基于VOF(流体体积)相分数的界面捕获方法来解决2种不可压缩的等温不混溶流体,并具有可选的网格运动和网格拓扑更改包括自适应重新网格化。数值结果已与马德里技术大学(CEHINAV)和马德里CEHIPAR模型盆地进行的实验以及西澳大利亚大学机械工程学院进行的其他实验进行了比较。以下是主要结果的简要概述:1.在低KC值下,观察到附加质量和阻尼的系统性增加,对应于海床邻近度的增加。具体地,对于升沉板在更靠近自由表面振荡的情况,流体动力学系数的依赖性受到自由表面的强烈影响。 2.从实验中可以看出,已经发现了一个临界KC,该临界KC的流体力学系数随KC的线性趋势被破坏,并且取决于海床或自由表面距离。 3.通过分析流动涡度场来解释临界KC周围流动的物理行为。 4.在所有KC数下,沉陷板的孔隙度都会降低所研究孔隙度的附加质量,但是发现多孔沉陷板会随着振动幅度的增加而增加阻尼系数。,在整个KC范围内,当孔隙率为10%时,升沉板可获得最大的阻尼系数。 5.在这项工作中考虑的另一个概念是带有挡板的升沉板。数值和实验结果表明,与平盘相比,使用带有襟翼的圆盘会增加附加质量,但也可能会大大降低阻尼。 6.基于分形理论的新型升沉板设计已针对不同的浸入进行了实验测试,并与其他作者获得的多孔板实验数据进行了比较。结果表明该系数的行为尚不清楚,应进一步研究。为了解决一系列针对3D效果,升沉板形状的优化等悬而未决的问题,有必要进行进一步的工作。

著录项

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号