【技术实现步骤摘要】
一种浮式海洋平台随船波浪测量方法
[0001]本专利技术涉及船舶与海洋工程
,具体地,涉及一种浮式海洋平台随船波浪测量方法。
技术介绍
[0002]深海浮式平台是目前深海资源开发中的主要海洋装备之一,在不断恶化的深海环境作用和极具破坏力的超强台风频繁发生的趋势下,通过实时监测波浪时序为平台工作状态调整提供决策依据,是保证平台安全运行的关键技术环节。
[0003]目前,海洋结构物周围波浪信息的测量主要利用固定在结构物舷侧的测波雷达实现,然而这种测量方法获取的是测量位置处的平台气隙响应,除了入射波信息外,其中包含了平台自身运动因素以及波浪与结构物相互作用过程中的复杂非线性因素,存在精度不高的问题。
[0004]因此,需要开发一种测量精度高,且综合考虑平台运动因素和波浪与结构物非线性因素的智能测量方法。
技术实现思路
[0005]针对现有技术中的缺陷,本专利技术的目的在于提供一种可改善浮式海洋平台随船波浪测量中波浪与结构物非线性效应带来的精度不高问题的浮式海洋平台随船波浪测量方法。
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【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种浮式海洋平台随船波浪测量方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:开展浮式平台的海洋工程水动力模型实验,建立海洋工程模型试验数据集,对数据集中的数据进行预处理;建立波面升高线性计算模型,进行波面升高线性推算;将波面升高线性推算结果和平台六自由度运动响应进行数据归一化处理,并建立人工神经网络;实时监测训练过程,对神经网络的各参数和超参数开展敏感性分析,选取表现最优的神经网络参数,将该神经网络作为该条件下计算真实波面升高的模型;将浮式平台所处位置处测得的相对波面升高和运动响应输入神经网络模型,推算得到该位置的真实波面升高。2.根据权利要求1所述的浮式海洋平台随船波浪测量方法,其特征在于,所述模型试验数据包括平台六自由度运动响应数据、测点处相对波面升高数据以及入射波数据。3.根据权利要求2所述的浮式海洋平台随船波浪测量方法,其特征在于,所述平台六自由度运动响应数据包括纵荡、横荡和垂荡三个线运动以及横摇、纵摇和艏摇三个角运动。4.根据权利要求1所述的浮式海洋平台随船波浪测量方法,其特征在于,所述建立波面升高线性计算模型,进行波面升高线性推算的步骤具体包括:通过平台六自由度运动计算相对波面升高测点所在位置处垂向运动,结合测得相对波面升高对该位置波面升高进行线性推算。5.根据权利要求4所述的浮式海洋平台随船波浪测量方法,其特征在于,根据平台六自由度运动响应以及气隙测点位置(X
p
,Y
p
,Z
p
)与平台中心位置处(X
c
,Y
c
,Z
c
)的相对坐标,利用空间运动坐标转换计算公式计算测点位置处的垂向位移的计算公式为:其中Surge
p
,Sway
p
,Heave
p
和Surge
c
,Sway
c
,Heave
c
分别表示气隙测点位置和平台重心位置处的纵荡、横荡和垂荡运动,转换矩阵M表示为:6.根据权利要求5所述的浮式海...
【专利技术属性】
技术研发人员:卢文月,张建宏,李欣,田新亮,
申请(专利权)人:上海交通大学,
类型:发明
国别省市:
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