APP下载

超大型海上油田设施一体化拆解装备整船碰撞仿真分析

2021-12-21廖佩诗戴昆刘蓉王超颖王旭

中国设备工程 2021年23期
关键词:护舷有限元模型

廖佩诗,戴昆,刘蓉,王超颖,王旭

(青岛赛普克有限元科技发展有限公司,山东 青岛 266000)

超大型海上油田设施一体化拆解装备(如图1所示)由两艘起重船和一艘半潜运输船组成。起重船用于平台的托举及废弃钻井平台拆除作业。拆解完成后,起重船与运输船相互靠近,由运输船完成平台转运工作。

图1 拆解装备示意图

在作业过程中可能由于风浪流载荷或人为操作失误导致船体之间发生碰撞,导致起重船承受较大的冲击载荷而影响系统稳定性,因此需在可能发生碰撞的位置安装护舷进行缓冲。本文通过动力学仿真方法对比两种相近尺寸的D型护舷(D500H)和拱型护舷(SA-B500)抗冲击效果。

1 有限元建模

1.1 材料参数

船体钢材S355采用线性强化弹塑性本构模型进行模拟,钢材屈服随应变速率的变化使用Cowper Symonds本构方程来表示。

表1 S355材料参数表

S355材料参数如下:

橡胶材料使用Mooney-Rivlin材料模型,其中C10=0.293,C01=0.177。

1.2 有限元模型介绍

如图2所示,有限元模型由两艘起重船一艘运输船船体组成。船体使用壳单元进行模拟,护舷结构使用实体单元进行模拟,护舷与船体之间建立绑定接触。使用质量单元模拟被拆解平台质量,质量单元通过刚性单元与两艘起重船甲板进行连接。

图2 整体有限元模型

1.3 边界条件

模拟运输船驶向其中一艘起重船,两船船艉发生碰撞的情况,分别模拟船艉正面100%对碰及左右25%偏置碰撞情况(如图3所示),碰撞前运输船初始速度为0.15m/s。

图3 各碰撞工况船体位置示意图

2 仿真分析结果

以100%正碰为例,碰撞过程中D型护舷变形过程如图4所示,随着碰撞程度增加,护舷应变逐渐增加,碰撞过程中最大应变12%,发生在碰撞后2.5s。……

登录APP查看全文

猜你喜欢

护舷有限元模型
一半模型
新型护舷并靠状态下低速碰撞性能评估比较
重尾非线性自回归模型自加权M-估计的渐近分布
码头橡胶护舷的优化设计
3D打印中的模型分割与打包
磨削淬硬残余应力的有限元分析
中海橡推出国际先进水平智能护舷
基于SolidWorks的吸嘴支撑臂有限元分析
橡胶护舷在浮式消能防撞装置中的缓冲性能分析
箱形孔轧制的有限元模拟