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文檔簡介
1、實際海洋環(huán)境中,溫度與鹽度的變化導(dǎo)致了海水的密度分布通常具有垂直層化效應(yīng)。在這種密度分層的海洋中,活動頻繁的海洋內(nèi)波對海上結(jié)構(gòu)物的正常運行和安全性造成直接的破壞影響。研究密度層化海洋中波浪與結(jié)構(gòu)物的相互作用問題,具有重要的學(xué)術(shù)意義和工程實際應(yīng)用背景。
本文在勢流理論下,應(yīng)用時域高階邊界元方法,建立了兩層流體中內(nèi)波與任意三維結(jié)構(gòu)物相互作用的數(shù)學(xué)模型。上下兩層流域均滿足Laplace控制方程,在自由水面及內(nèi)界面均滿足動力學(xué)和運動學(xué)
2、邊界條件。通過攝動展開和分離入射波浪與散射波浪,建立了線性邊值問題。在上下層流體區(qū)域分別引入Rankine源和Rankine源關(guān)于海底的像作為格林函數(shù),應(yīng)用格林第二定理,建立了上下流域中任意點速度勢的邊界積分方程。
通過上下兩層流體在內(nèi)界面處壓力連續(xù)的條件,構(gòu)造了一個新的速度勢函數(shù)ψ,從而將上下兩層流體區(qū)域的邊界積分方程組簡化為一組線性方程組。時域求解過程中,應(yīng)用四階Runge-Kutta方法更新下一時間步自由水面的波面、速度
3、勢及內(nèi)界面處波面和函數(shù)ψ;對于物體的運動方程,同樣采用四階Runge-Kutta方法進行迭代求解。為保證在一個有限時間域和空間域內(nèi)得到穩(wěn)定的計算結(jié)果,在初始時刻引入緩沖函數(shù)和在計算域的邊界布置人工阻尼層進行消波。
首先,利用本論文建立的數(shù)值模型研究了截斷圓柱和截斷方箱的在內(nèi)波作用下的繞射問題,并與解析解和頻域方法進行了對比,結(jié)果吻合良好??疾炝松舷聦恿黧w密度比、深度比及下層水深對截斷圓柱在內(nèi)波作用下受到的激振力的影響作用。數(shù)值
4、結(jié)果表明,上下層流體密度比和深度比越小,截斷圓柱受到的波浪激振力越大,而下層水深的影響主要集中在一定的頻率和水深范圍內(nèi)。對四柱復(fù)雜結(jié)構(gòu)的波浪激振力也進行了計算。
其次,對于物體在兩層流體靜水中的受迫運動問題進行了研究,計算了截斷圓柱的波浪力與力矩,給出了附加質(zhì)量與輻射阻尼等水動力系數(shù)的計算方法,并與解析解和截斷圓柱在單層流體中受迫運動的數(shù)值結(jié)果進行了對比。數(shù)值結(jié)果表明,在較低的頻率范圍內(nèi),截斷圓柱在兩層流體中振蕩運動的附加質(zhì)量
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