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立管涡激振动数值模拟方法及物理模型实验

发布时间:2020-10-10 21:58
   立管是海洋工程中连接海底和上部平台的重要设备。通过立管,可以将石油、天然气等资源从海底输送至海面的平台。立管通常都是细长的结构,并且始终受到海洋环境荷载的作用。当流体经过立管结构物时,会产生周期性的旋涡脱落和流动作用力,引起立管在横流向和顺流向发生振动。这种现象被称之为“涡激振动”。当立管结构的固有频率和涡脱落频率相接近时,会导致横流向及顺流向发生较大振幅的振动。该现象被称之为“锁定”。涡激振动是导致海洋立管发生疲劳破坏的重要因素。因此,随着海洋油气资源的勘探和生产不断向深海发展,具有明显柔性特征的大长细比深水立管的动力响应问题受到了越来越多的关注。 为了研究涡激振动的物理机制,首先针对低雷诺数下圆柱受迫振动问题,在任意拉格朗日-欧拉参考系下建立了基于Navier-Stokes方程的计算流体动力学模型。研究了圆柱在不同振幅和频率下的受力问题。其中,圆柱振动的无量纲振幅为0.2-0.6,频率比(圆柱振动频率与固定圆柱涡脱落频率的比值)为0.4-1.6。数值计算的结果可以看出,当圆柱的振幅为0.6 D时,圆柱后方的尾涡脱落形式为2P,而当圆柱以相对较小的振幅振动时,圆柱后方的尾涡脱落以2S为主。同时,根据数值模拟结果给出了与加速度同相位的流体力和与速度同相位的流体力同约化速度之间的关系。 在上述圆柱受迫振动问题的基础上,进一步建立了圆柱自激振动的计算流体力学模型。此时,允许圆柱在横流向及纵流向发生自由振动。对于质量比(m*=10)情况,数值模型正确模拟了横流向位移的初始分支、上分支及下分支,以及各分支与涡流场模式之间的依赖关系。利用模型,进一步研究了质量比和阻尼比对圆柱自激振动的影响。计算结果表明:低质量比情况下,自激振动发生锁定所对应的约化速度带宽明显增大,但阻尼比的变化不会引起振动系统发生本质上的改变。 虽然计算流体力学模型在认识涡激振动物理机制方面有重要作用,但是由于计算量巨大,目前还远不能满足实际工程的需要。为此,在SHEAR7模型的理论基础上,建立了可用于深水大长细比立管涡激振动动力响应及疲劳损伤预报的经验模型,并开发了相应的分析程序,通过与SHEAR7结果的比较,验证了该经验模型的有效性。 为了研究细长柔性立管在高模态下的涡激振动动力响应问题,并为经验模型提供验证的数据,开展了室内水池拖曳实验,研究均匀流下大长细比立管模型的涡激振动特性,其中立管模型的长度为28.04 m,直径为1.6 cm,长细比为1750。通过光纤光栅传感器测量立管模型在横流向和顺流向的应变,进而通过模态分解的方法,获得振动响应位移。文中研究了位移的频谱特征及位移标准差的空间分布等问题。实验结果发现,顺流向对立管疲劳的贡献基本和横流向是相等的,而在以往的研究工作中,人们往往只关注了横流向振动的作用。 当前广泛使用的涡激振动经验模型如SHEAR7和VIVANA等,其水动力系数主要来源于受迫振动圆柱的实验结果,难以充分考虑大长细比立管的高模态及多模型共同作用的现象。本文以涡激振动试验的实测位移作为输入的数据,结合有限元结构分析,通过数值计算得到了立管模型所受到的流体力沿立管管长的分布。然后,将流体力分解为与速度同相位的项(流体激振力系数)和与加速度同相位的项(附加质量系数)。最终获得了大长细比立管模型发生涡激振动时的水动力学系数。给出了单模态和多模态响应下的水动力学系数并计算了高频响应下对应的水动力学系数。 应用本文建立的经验模型,分析了立管顶部张力、水流速度的空间分布、立管的外径、内径及壁厚对涡激振动的影响。对于工作水深超过1000 m配备浮力块的隔水管涡激振动问题,文中利用所建立的数值模型,研究了不同的浮力块配置方案对涡激振动的影响。数值表明:不合理的浮力块配置方案会给钻井隔水管带来严重的疲劳损伤。当采用连续铺设浮力块的方案时,可以选择40%-60%覆盖的方案;当采用浮力块和裸管交替布置的方案时,裸管和浮力块的空间比值可以选为1:2。
【学位单位】:大连理工大学
【学位级别】:博士
【学位年份】:2011
【中图分类】:P756.2
【部分图文】:

变化曲线,深水钻井,水深


I愉着日益枯竭的境地。因此,世界各国均将注意力转向了石油资源相对丰富的深海中去。s呷kayall]指出,在过去的几十年中,人类开发海洋石油资源的水深按照h二(l/540)护气其中h代表水深,N代表年份)的规律在递增。图1.1给出了人类勘探和开发海洋石油资源的水深随着时间的变化。i枷硒州血六叼旧曲.时脚如加幽钾.颐出峨腼而!l呻压户咧州柳i.........曰......口..口..曰...........目.........曰..口....曰.......曰...曰曰....曰...口....日............目.....................口.目口......口.目目.曰....口..口...自..~目目口......口侧.暇.口....曰.口.口.....轰暇袭以:理孙,_.:.、二礼沙_!一一下摆::笠{弋艾二俪启(恕l艺石病、,{}_二1~榷娜娜钟娜粉~~严“”飞丫U”妇,‘‘盛‘泊呐J砂分鱿产”‘识卜州脾柳知.臼匀眨解\、\滩g招食烈钾到门、多决班班叙湘﹃灿翔伽物,厂‘二月口之、芝职咨七冷知丝镇.阅日旧味呢缪护一尸‘三卜::〔途;:5!.‘i一!,盼,娜1咖..,台.曳卿翻如曰践以加铃幽.曰.白‘盛冬砂川自田幸位孺‘、‘:钾蝴脸娜.奈‘,映.印韶魏角粉肠合

设备图,水深图,水深条件,平台


大连理工大学博士学位论文台等。图1.2给出了适用于不同水深的典型的平台形式。图1.2不同水深条件下典型的平台形式Fig·l· 2Represeniativeplatformatdiffereniwat拼 rdepth在深海条件下,无论采用何种浮式结构进行石油资源的勘探和开发,钻井隔水管/生产立管(为表述方便,下文中统一采用立管)都是构成整个生产系统的重要组成部分。立管是连接顶部平台及海底井口的重要装备,利用该设备可以完成钻探、输出石油等工作。对于深海立管系统而言,它所承受的海洋环境荷载主要来自于水流的作用。当水流经过立管结构物时,会在立管两侧产生交替的旋涡脱落,进而使作用在立管上的升力及流向的拖曳力表现出明显的周期性变化特征。这种周期性变化的作用力会引发立管结构的振动。与此同时,立管结构的振动会反过来影响立管后方的旋涡脱落,这种流体与结构物相互作用的现象被称之为涡激振动(喃rtex一 inducedvibration,简称vlv)

示意图,边界层,流体,实际流体


在流体力学研究中长期存在着两条基本途径,即从经验角度研究有粘性的实际流体和从理论角度研究无粘性理想流体。图1.3给出了流体绕圆柱流动时边界层分离示意图。从图中可以看出,边界层由A点(称驻点)开始形成,沿流动方向不断增厚;在圆柱体的前半部,通道逐渐缩小,根据伯努利方程,速度u增大时其对应的压力p减小,边界层中的流体在顺压作用下向前流动;在柱体后半部,从B点开始,流体流经的通道逐渐扩大,流体速度降低,压力增加
【参考文献】

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1 吕林;海洋工程中小尺度物体的相关水动力数值计算[D];大连理工大学;2006年



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