基于圆筒型FPSO的船模实验阻尼校准方法技术

技术编号:32739243 阅读:18 留言:0更新日期:2022-03-20 08:45
本发明专利技术涉及一种基于圆筒型FPSO的船模实验阻尼校准方法,包括如下步骤:建立圆筒型FPSO的船模缩尺模型;在缩尺模型实验前进行数值模拟,以确定进行缩尺模型实验时所需关注的海况;对圆筒型FPSO的船模缩尺模型进行自由衰减实验,得到水动力分析中的粘性力系数;对圆筒型FPSO的船模缩尺模型进行不规则波实验;建立阻尼校准模型,与对圆筒型FPSO的船模缩尺模型进行不规则波实验结果对比,选取适配于不同海况下的阻尼。该方法,可以针对圆筒型FPSO的特殊结构性质校准匹配处最合适的阻尼,达到和缩尺模型实验的结果有最佳的匹配。缩尺模型实验的结果有最佳的匹配。缩尺模型实验的结果有最佳的匹配。

【技术实现步骤摘要】
基于圆筒型FPSO的船模实验阻尼校准方法


[0001]本专利技术涉及一种基于圆筒型FPSO的船模实验阻尼校准方法,属于海洋石油开发


技术介绍

[0002]由于我国海上油气的储量非常丰富,目前我国油气开发勘探的主要战场已由内陆、浅海向深海发展。为了开采深海中的油气,通常需要在深海水面建设一个集深海钻井、油气处理、储油、卸油、发电、供热和生活等功能为一体的油气生产平台,然后再通过管线将油和天然气输送至油船或陆地上的储油罐或储气罐。油气生产平台一般悬浮于深海水面,为了从深海钻井并将钻取的油气运送出来,目前主流的深海油气田开发方案主要有半潜式平台、浮式生产储油卸油装置(Floating Production Storage and Offloading,FPSO)、SPAR、和张力腿平台,对于不同的海况以及油田开发的不同阶段,这些生产平台在经济上和技术上有不同的适用性。
[0003]圆筒型FPSO水线面大,水动力性能复杂,实际作业时的运动性能难以预测和捕捉,加之过往应用的项目少,相关项目资料及其有限,因此十分依赖模型实验的结果,但是由于平台实际作业时海况过多,模型实验难以模拟全部的作业海况,并且由于模型实验所使用水池的条件限制,很难做到模拟全部的关注因素。例如由于系泊系统需要截断的原因,系泊的张力和疲劳强度很难模拟到与实际作业海况一致。因此需要基于实验结果,对数值模拟的计算模型进行阻尼修正和校准。
[0004]同时由于常规的势流商业软件如aqwa、orcaflex默认计算时不考虑粘性载荷的效果,因此需要针对实验结果,合理的选取阻尼代替粘性载荷效果。圆筒型FPSO自身结构的特性决定了用常规的针对船型的阻尼修正方法很难准确捕捉其运动特性,因此也需要针对实验结果,合理校准数值模拟适用的阻尼。

技术实现思路

[0005]针对上述技术问题,本专利技术提供一种基于圆筒型FPSO的船模实验阻尼校准方法,用以解决设计阶段难以准确预测圆筒型FPSO运动性能的问题,有效保证了设计的可靠性和合理性。
[0006]为实现上述目的,本专利技术采取以下技术方案:
[0007]一种基于圆筒型FPSO的船模实验阻尼校准方法,包括如下步骤:
[0008]建立圆筒型FPSO的船模缩尺模型;
[0009]在缩尺模型实验前进行数值模拟,以确定进行缩尺模型实验时所需关注的海况;
[0010]对圆筒型FPSO的船模缩尺模型进行自由衰减实验,得到水动力分析中的粘性力系数;
[0011]对圆筒型FPSO的船模缩尺模型进行不规则波实验;
[0012]建立阻尼校准模型,与对圆筒型FPSO的船模缩尺模型进行不规则波实验结果对
比,选取适配于不同海况下的阻尼。
[0013]所述的船模实验阻尼校准方法,优选地,确定进行船模缩尺模型实验时所需关注的海况的具体过程如下:
[0014]利用等时域分析软件在各个工况和装载状况下筛选计算,初步选取圆筒型FPSO的船模缩尺模型的阻尼;
[0015]根据筛选计算结果找出所需工况作为缩尺模型实验需要关注的工况。
[0016]所述的船模实验阻尼校准方法,优选地,对圆筒型FPSO的船模缩尺模型进行自由衰减实验,具体过程如下:
[0017]圆筒型FPSO的船模缩尺模型在不同装载状况下进行自由衰减实验,关注垂荡、横摇、纵摇方向下的自由衰减;
[0018]建立自由衰减的模型,进行垂荡、横摇、纵摇的衰减对比,反复调整模型的参数和阻尼直至垂荡、横摇和纵摇的衰减曲线和缩尺模型实验对上为止。
[0019]所述的船模实验阻尼校准方法,优选地,对圆筒型FPSO的船模缩尺模型进行自由衰减实验,还包括如下步骤:
[0020]将自由衰减得到的垂荡二次阻尼转化为莫里森杆件的垂向拖曳力系数,在频域计算中适用,所用公式如下:
[0021]Cd=2/(d*Pi*D*1.025)*D2
[0022]式中:Cd为莫里森杆件的拖曳力系数;d为莫里森杆件包围的直径;Pi为3.1415926;D为莫里森杆件自身的半径;D2为垂荡自由衰减得到的二次阻尼。
[0023]所述的船模实验阻尼校准方法,优选地,对圆筒型FPSO的船模缩尺模型进行不规则波实验,具体过程如下:
[0024]将不规则波实验的环境条件设置为一年一遇,十年一遇和百年一遇;
[0025]对于多点系泊系统,选取的环境载荷方向为正对着一组缆绳,与一组缆绳夹角分别为30度和60度三种方向,每个浪向下做三个种子;
[0026]当有风洞实验的数据时,风载荷和流载荷用绞车拉在载荷作用点,用载荷时历模拟;
[0027]对不规则波实验结果进行处理,关注每个工况下的最大值,最小值,平均值、标准差和韦布尔分布的拟合曲线。
[0028]所述的船模实验阻尼校准方法,优选地,建立阻尼校准模型,与对圆筒型FPSO的船模缩尺模型进行不规则波实验结果对比,选取适配于不同海况下的阻尼,具体过程如下:
[0029]在时域分析软件中建立阻尼校准模型,初步选取二次阻尼数据,初始的横摇、纵摇、垂荡与自由衰减实验得到的阻尼值一致,横荡和纵荡的初始阻尼设置成0;
[0030]对数值计算结果进行处理,得到每个工况下的最大值、最小值、平均值和标准差以及极值韦布尔分布拟合的效果,将结果与缩尺模型实验的结果对比;
[0031]调整输入的阻尼,直到缩尺模型实验的结果和数值模拟的结果一致为止。
[0032]本专利技术由于采取以上技术方案,其具有以下优点:
[0033]1、本专利技术的圆筒型FPSO,结构简单,相比于船型FPSO单位钢量下的储油效率高且建造成本低,无单点装置以及无需转塔结构,后期维护成本低,无风向要求,对环境载荷方向不敏感,甲板承载能力较高,波浪引起的疲劳载荷小等优点,十分适合孤立油田以及已经
到开发中后期阶段的边际油田的二次开发。
[0034]2、本专利技术的圆筒型FPSO的船模实验阻尼校准方法,可以针对圆筒型FPSO的特殊结构性质校准匹配最合适的阻尼,达到和缩尺模型实验的结果最佳的匹配,这样可以保证后续数值模拟的准确性、合理性和可靠性,设计的安全性也可以得到保证,对整个平台设计起到关键性的支撑作用。
附图说明
[0035]图1为本专利技术一实施例提供的时域数值模拟中的模型,其中a为时环境载荷方向正对着一组系泊缆,b为环境载荷方向距离一组系泊缆的夹角为两组系泊缆夹角的四分之一,本例中为30度,c为环境载荷方向正对着两组缆绳的正中间,本例中与系泊缆的夹角为60度;
[0036]图2为本专利技术该实施例提供的频域水动力分析中使用的FPSO模型;
[0037]图3为本专利技术该实施例提供的频域水动力分析中使用的莫里森模型;
[0038]图4

6为正对着一组系泊缆绳255度环境载荷方向下(图1中正对着西偏北侧缆绳的方向)数值模拟(图b)和实验结果(图a)的单种子韦布尔拟合的对比,其中图4为垂荡,图5为纵荡本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于圆筒型FPSO的船模实验阻尼校准方法,其特征在于,包括如下步骤:建立圆筒型FPSO的船模缩尺模型;在缩尺模型实验前进行数值模拟,以确定进行缩尺模型实验时所需关注的海况;对圆筒型FPSO的船模缩尺模型进行自由衰减实验,得到水动力分析中的粘性力系数;对圆筒型FPSO的船模缩尺模型进行不规则波实验;建立阻尼校准模型,与圆筒型FPSO的船模缩尺模型进行不规则波实验结果对比,选取适配于不同海况下的阻尼。2.根据权利要求1所述的船模实验阻尼校准方法,其特征在于,确定进行船模缩尺模型实验时所需关注的海况的具体过程如下:利用等时域分析软件在各个工况和装载状况下筛选计算,初步选取圆筒型FPSO的船模缩尺模型的阻尼;根据筛选计算结果找出所需工况作为缩尺模型实验需要关注的工况。3.根据权利要求2所述的船模实验阻尼校准方法,其特征在于,对圆筒型FPSO的船模缩尺模型进行自由衰减实验,具体过程如下:圆筒型FPSO的船模缩尺模型在不同装载状况下进行自由衰减实验,关注垂荡、横摇、纵摇方向下的自由衰减;建立自由衰减的模型,进行垂荡、横摇、纵摇的衰减对比,反复调整模型的参数和阻尼直至垂荡、横摇和纵摇的衰减曲线和缩尺模型实验对上为止。4.根据权利要求3所述的船模实验阻尼校准方法,其特征在于,对圆筒型FPSO的船模缩尺模型进行自由衰减实验,还包括如下步骤:将自由衰减得到的垂荡二次阻尼转化为莫里森杆件的垂向拖曳力系数,在频域计算中适用,所用公式如下:Cd=2/(d*Pi*D*1.025)*D2式中:Cd为莫里森杆件的拖曳力系数;d为...

【专利技术属性】
技术研发人员:李达易丛付升雷李刚杨旭张婧文白雪平贾旭王忠畅付殿福苏云龙于博骞宋春辉
申请(专利权)人:中海油研究总院有限责任公司
类型:发明
国别省市:

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