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水下浮動(dòng)錨索—平臺(tái)結(jié)構(gòu)耦合非線性參數(shù)振動(dòng)研究

發(fā)布時(shí)間:2024-04-14 02:29
  在VIVACE潮流能發(fā)電系統(tǒng)基礎(chǔ)上,提出并設(shè)計(jì)了浮動(dòng)式潮流能發(fā)電系統(tǒng)F-VIVACE的錨索—平臺(tái)結(jié)構(gòu),建立了考慮參數(shù)振動(dòng)的錨索—平臺(tái)耦合振動(dòng)分析模型.通過數(shù)值計(jì)算,分析了附連水慣性力、水阻尼力、錨索初始張力、錨索和平臺(tái)的不同初始擾動(dòng)以及不同阻尼對(duì)于錨索參數(shù)振動(dòng)的影響.結(jié)果表明:水阻尼力、錨索初始張力、平臺(tái)的初始擾動(dòng)以及阻尼對(duì)錨索振幅影響較大,附連水慣性力、錨索的初始擾動(dòng)對(duì)其影響較小.進(jìn)一步,將調(diào)頻質(zhì)塊阻尼器應(yīng)用于錨索參數(shù)振動(dòng)控制,經(jīng)計(jì)算取得了較好的減振效果.

【文章頁數(shù)】:10 頁

【部分圖文】:

圖1VIVACE潮流能發(fā)電系統(tǒng)Fig.1VIVACEtidalcurrentenergyconversionsystem

圖1VIVACE潮流能發(fā)電系統(tǒng)Fig.1VIVACEtidalcurrentenergyconversionsystem

統(tǒng)F-VIVACE(floatingvortexinducedvibrationa-quaticcleanenergy),如圖2.該系統(tǒng)主要由錨碇、錨索(選用鋼纜錨索)、平臺(tái)發(fā)電裝置組成,中空平臺(tái)提供浮力使發(fā)電裝置懸浮在合適流速的水域,平臺(tái)則由錨索錨固于海底.圖1VIVACE潮流....


圖2懸浮式VIVACE潮流能發(fā)電系統(tǒng)Fig.2FloatingVIVACEtidalcurrentenergy

圖2懸浮式VIVACE潮流能發(fā)電系統(tǒng)Fig.2FloatingVIVACEtidalcurrentenergy

統(tǒng)F-VIVACE(floatingvortexinducedvibrationa-quaticcleanenergy),如圖2.該系統(tǒng)主要由錨碇、錨索(選用鋼纜錨索)、平臺(tái)發(fā)電裝置組成,中空平臺(tái)提供浮力使發(fā)電裝置懸浮在合適流速的水域,平臺(tái)則由錨索錨固于海底.圖1VIVACE潮流....


圖3F-VIVACE潮流能發(fā)電系統(tǒng)耦合振動(dòng)模型Fig.3CoupledvibrationmodelofF-VIVACEtidal

圖3F-VIVACE潮流能發(fā)電系統(tǒng)耦合振動(dòng)模型Fig.3CoupledvibrationmodelofF-VIVACEtidal

集中質(zhì)量塊M模擬發(fā)電平臺(tái),用彈簧K模擬結(jié)構(gòu)剛度,用阻尼器C模擬結(jié)構(gòu)阻尼,建立錨索—平臺(tái)耦合振動(dòng)模型.F-VIVACE系統(tǒng)的主要振動(dòng)方向?yàn)樨Q直方向,如圖3(a).將其分解為垂直于錨索方向和沿錨索方向,如圖3(b)、(c).其中,如圖3(b)所示的振動(dòng)為強(qiáng)迫振動(dòng),如圖3(c)所示的振....


圖4錨索單元體動(dòng)力平衡時(shí)受力Fig.4Dynamicforcediagramofcableelement

圖4錨索單元體動(dòng)力平衡時(shí)受力Fig.4Dynamicforcediagramofcableelement

圖4錨索單元體動(dòng)力平衡時(shí)受力Fig.4Dynamicforcediagramofcableelement由牛頓定律可建立錨索的振動(dòng)微分方程[21]:??sT?(z+w)?[]s=m¨w+c?w+FD+Fw(1)式中:z為錨索自重作用下靜態(tài)曲線;w為錨索的動(dòng)位移;T為錨索的切向拉力....



本文編號(hào):3953981

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