圆筒形浮式生产储油装置在短峰波中水动力性能试验研究
Experimental Study of Hydrodynamic Responses of Cylinder Floating Production and Storage Offloading in Short-Crested Waves
通讯作者: 彭 涛,高级工程师;E-mail:pengtao@sjtu.edu.cn.
责任编辑: 孙启艳
收稿日期: 2022-06-27 修回日期: 2022-08-21 接受日期: 2022-08-22
基金资助: |
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Received: 2022-06-27 Revised: 2022-08-21 Accepted: 2022-08-22
作者简介 About authors
李俊(1977-),高级工程师,主要从事船舶与海洋结构物模型试验研究.
采用不同方向分布参数的三维短峰波浪对圆筒形浮式生产储油装置(FPSO)迎浪方向的水动力性能开展模型试验研究,对圆筒形FPSO运动响应和系泊系统受力进行分析,并与长峰波浪中的试验结果进行对比.试验结果显示:在短峰波环境条件中,圆筒形FPSO的纵荡运动响应小于长峰波试验结果,横荡和横摇运动响应大于长峰波试验结果,系泊缆最大张力小于长峰波试验结果.在短峰波与长峰波环境条件中,圆筒形FPSO的水动力性能存在较为显著的差异.试验结果可为深入开展三维短峰波中海洋结构物水动力性能研究提供参考.
关键词:
An experimental investigation is conducted to study the hydrodynamic responses of cylinder floating production storage and offloading (FPSO) subjected to heading short-crested waves of different spreading parameters. The motion response and mooring dynamics of cylinder FPSO are analyzed and the results are compared with those from the long-crested waves. The simulation experiment shows that the short-crested waves induce smaller surge motions and mooring tensions, but generate bigger sways and roll motions compared with those of the long-crested waves. There are statistically significant differences in hydrodynamics of cylinder FPSO between short-crested and long-crested waves. The research results provide important references for further study of short-crested waves and their interaction with ocean engineering structures.
Keywords:
本文引用格式
李俊, 彭涛, 张建宏, 卢文月.
LI Jun, PENG Tao, ZHANG Jianhong, LU Wenyue.
Cheng等[3]在水槽中利用长峰波和短峰波对固定式立柱开展了模型试验,对不同方向分布角短峰波浪中立柱所受的波浪力和水动力系数进行了分析.试验结果显示,不同方向分布角对立柱所受波浪力有显著影响.Kurian 等[4]对短峰波中的传统型单柱式平台(SPAR)和桁架型SPAR开展了模型试验研究,分析了平台纵荡、升沉和纵摇幅值响应算子(RAO),并与长峰波试验结果进行了对比.试验结果显示,在短峰波中,桁架型SPAR平台3个自由度的运动响应均小于长峰波试验结果;传统型SPAR纵荡运动响应与长峰波试验结果差异较小,低频范围内纵摇和横摇运动响应大于长峰波试验结果,高频范围内纵摇和横摇运动响应小于长峰波试验结果.Ji等[5⇓-7]采用物理模型试验方法,系统地对短峰波浪作用下大尺度墩柱所受的波浪力荷载和波高进行了研究.试验结果显示,短峰波浪的分布参数对墩柱所受波浪力和波浪爬高有明显影响,并且显著不同于长峰波浪的结果.郑文涛等[8]在耐波性水池中进行了船舶在长峰不规则波和三维短峰波中的运动响应模型试验, 对比分析了船舶在长峰波和三维波中运动响应的差别. 研究结果显示,三维波的方向扩散性是影响船舶在实际海况中运动的重要因素之一.
1 试验设置
在上海交通大学海洋深水池中进行三维短峰波中圆筒形FPSO水动力模型试验.海洋深水池由1个水池主体和1个深井组成, 可以模拟风、浪和流等各种海洋环境.水池主体有效工作的长、宽、深尺寸为50 m×40 m×10 m,水深可在0~10 m范围内任意调节.水池深井最大工作水深为40 m,直径为 5 m.造波系统由 222 块单元摇板组成,分两组布置在水池相邻垂直两边,其中长边有122块摇板,短边有100块摇板,每块摇板宽为0.4 m,各摇板由各自的伺服电机驱动, 均可独立造波.在两组多单元造波机的对岸均设有消波滩,用以减弱反射波影响.在给定主波向时,多单元造波机可在深水池内生成高质量三维短峰波浪[12-13].
1.1 圆筒形FPSO及系泊系统
三维短峰波中圆筒形FPSO水动力模型试验缩尺比为1∶60,试验模型采用玻璃钢材料制作,表1为圆筒形FPSO平台主要参数.通过静水衰减试验对模型固有周期等参数进行准确调节.
表1 圆筒形FPSO主要参数
Tab.1
参数 | 实型值 | 模型值 |
---|---|---|
工艺甲板直径/m | 90.0 | 1.500 |
主甲板直径/m | 82.8 | 1.380 |
水线处直径/m | 72.0 | 1.200 |
阻尼板外径/m | 90.0 | 1.500 |
排水量/t | 81369.0 | 0.368 |
吃水/m | 18.5 | 0.308 |
垂荡固有周期/s | 14.4 | 1.859 |
横摇固有周期/s | 29.4 | 3.796 |
纵摇固有周期/s | 29.7 | 3.834 |
圆筒形FPSO系泊系统由12根系泊缆组成,编号为#1~#12,分3组布置,每组间隔120°,每组4根,每根之间间隔2°.实际系泊缆由锚链、聚酯缆和浮筒组成.由于水池尺度限制,本次模型试验采用截断设计方法,利用锚链、钢丝绳和有机玻璃等,根据单位质量和轴向刚度等参数对圆筒形FPSO系泊系统进行模拟.系泊缆长度实型值为 1051 m,模型值为17.52 m,预张力实型值为 1 466 kN,模型值为 6.62 N.
图1
图2
图3
1.2 波浪环境条件和试验工况
圆筒形FPSO实际作业水深为313 m,对应模型水深为5.2 m.波浪环境条件包括3个短峰波浪和1个长峰波浪,均采用JONSWAP波谱,谱峰参数为2.2.表2为圆筒形FPSO模型试验工况和波浪环境条件参数.短峰波浪方向分布函数选取半角余弦型分布,采用单迭代法生成各单元摇板驱动时历信号[1].短峰波浪主波向和长峰波浪波向选取迎浪方向(水池坐标,见图3),选取方向分布范围为[-45°, 45°].采用正五边形浪高仪阵列采集模拟的短峰波浪时历,利用扩展的最大似然法(EMLM)对模拟的波浪进行分析,图4为正五边形浪高仪阵列示意图.图5为长峰波浪波谱模拟结果,图中数据均为实型值,ε为方向谱密度,ω为圆频率.图6为SC03工况模型试验照片.图7为短峰波浪方向谱模拟结果,其中l为方向角.
表2 工况和波浪参数
Tab.2
工况 | 有义波高/m | 谱峰周期/s | 分布 参数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
实型值 | 模型值 | 实型值 | 模型值 | |||
SC01 | 4.8 | 0.08 | 10.1 | 1.3 | 5 | |
SC02 | 4.8 | 0.08 | 10.1 | 1.3 | 10 | |
SC03 | 4.8 | 0.08 | 10.1 | 1.3 | 15 | |
LC04 | 4.8 | 0.08 | 10.1 | 1.3 |
注:空白处表示不适用.
图4
图5
图5
长峰波浪波谱模拟结果
Fig.5
Comparison of generated and target long-crested wave spectrum
图6
图7
2 结果与讨论
2.1 运动响应试验结果与分析
图8
表3 圆筒形FPSO运动最大幅值
Tab.3
工况 | 纵荡/ m | 横荡/ m | 垂荡/ m | 横摇/ (°) | 纵摇/ (°) | 艏摇/ (°) |
---|---|---|---|---|---|---|
SC01 | -9.90 | -5.91 | -1.05 | -1.82 | -3.60 | 0.56 |
SC02 | -11.47 | -4.24 | -1.12 | -1.64 | -3.19 | 0.68 |
SC03 | -10.75 | 3.31 | -1.26 | -1.49 | -3.35 | 0.48 |
LC04 | -12.65 | 1.50 | -1.10 | -0.70 | -2.98 | 0.31 |
从试验结果可知,在长峰波试验中,圆筒形FPSO纵荡最大幅值分别是方向分布参数为5、10和15的短峰波试验结果的1.28倍、1.10倍和1.18倍.在长峰波环境条件中,圆筒形FPSO的纵荡运动显著大于短峰波试验结果.
对于横荡运动最大幅值,方向分布参数为5、10和15的短峰波试验结果分别是长峰波试验结果的3.94倍、2.83倍和2.21倍;对于横摇运动最大幅值,方向分布参数为5、10和15的短峰波试验结果分别是长峰波试验结果的2.60倍、2.34倍和2.13倍.在短峰波试验中,横荡和横摇运动显著大于长峰波试验结果,并且随着方向分布参数的减小,圆筒形FPSO横向运动明显增大,即当主波向为迎浪方向时,波能的方向分布越宽,横向运动越剧烈.
在短峰波试验中,圆筒形FPSO首摇运动和纵摇运动相对于长峰波试验中的结果较大,垂荡运动在短峰波和长峰波中的试验结果差异较小.
2.2 系泊力试验结果与分析
表4为圆筒形FPSO在短峰波和长峰波试验中系泊力最大值试验结果统计值,结果已换算至实型值.从试验结果看,在短峰波和长峰波试验中,#5~#8系泊缆最大张力相对#1~#4和#9~#12两组较大,#1~#8系泊缆长峰波试验结果均较短峰波试验结果大,其中张力最大值均发生在#6系泊缆,长峰波试验结果分别是方向分布参数为5、10和15的短峰波试验结果的1.03倍、1.05倍和1.04倍.
表4 系泊缆最大张力
Tab.4
系泊缆 | 系泊缆最大张力/kN | |||
---|---|---|---|---|
SC01 | SC02 | SC03 | LC04 | |
#1 | 1666.31 | 1666.65 | 1653.72 | 1798.74 |
#2 | 1685.31 | 1685.42 | 1666.35 | 1788.42 |
#3 | 1671.01 | 1672.05 | 1661.19 | 1802.26 |
#4 | 1665.59 | 1664.94 | 1659.25 | 1792.67 |
#5 | 1825.52 | 1804.00 | 1832.48 | 1915.07 |
#6 | 1882.06 | 1855.11 | 1871.77 | 1943.94 |
#7 | 1836.80 | 1824.26 | 1838.76 | 1921.76 |
#8 | 1801.40 | 1798.50 | 1806.13 | 1929.46 |
#9 | 1863.13 | 1764.07 | 1728.38 | 1708.96 |
#10 | 1789.02 | 1707.40 | 1672.70 | 1714.28 |
#11 | 1776.56 | 1700.25 | 1665.39 | 1644.04 |
#12 | 1795.71 | 1707.54 | 1676.98 | 1642.18 |
3 结论
在海洋深水池内分别采用不同方向分布参数的短峰波和长峰波对圆筒形FPSO水动力性能开展模型试验研究,对FPSO运动响应和系泊力进行对比分析,主要得到以下结论:
(1) 当主波向或波向为迎浪方向时,在短峰波环境条件中,相较于长峰波浪,圆筒形FPSO横荡和横摇运动响应增大,并且随着波能的方向分布越宽,横向运动越剧烈.
(2) 当主波向或波向为迎浪方向时,在短峰波环境条件中,相较于长峰波浪,圆筒形FPSO纵荡运动响应减小,首摇和纵摇运动增大,垂荡运动差距较小.
(3) 从主要受力的系泊缆最大张力试验结果可知,在长峰波环境条件中,圆筒形FPSO系泊缆最大张力大于短峰波试验结果.
本文开展的短峰波中圆筒形FPSO水动力性能模型试验结果显示,在短峰波环境条件中,圆筒形FPSO的运动和系泊力与长峰波环境条件中存在较为显著的差异,以期为深入开展三维短峰波中海洋结构物水动力性能研究提供参考.
参考文献
多向不规则波及其与建筑物的相互作用
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Experimental investigation of directional hydrodynamic coefficients and the effects on wave force due to spreading angles
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Experimental study on the wave force loads on a large-scale cylinder by multidirectional waves
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多向不规则波浪作用下群墩结构所受波浪力的实验研究
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Experimental study on the multidirectional wave force on an array of cylinders
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船舶在长峰波和短峰波中运动响应的模型试验研究
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Model test study of ship motions in long-crested and short-crested irregular waves
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圆筒型FPSO波浪运动响应特性CFD分析
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CFD analysis of wave motion response of a cylindrical FPSO
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圆筒形FPSO尺度规划和运动性能研究
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Dimension design and motion research for cylinder FPSO
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圆筒形浮式生产储油装置结构设计及轻量化
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Cylinder-shaped FPSO structural design and lightweight optimization
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双边多单元造波机造波性能分析
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Performance analysis of two-sided segmented wavema-kers
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