船体外板在船舶搁浅与碰撞中的变形机理研究

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船舶在航行的过程中,由于人为的操作失误或恶劣航行环境的影响,可能发生搁浅或碰撞事故。船舶搁浅时,如果触碰到较为坚硬锋利的礁石,船底板会面临被撕裂的风险;船侧结构若遭受带球鼻艏船的艏撞,存在着破损的风险。船底板搁浅而撕裂与船侧板受侧撞而破损均是非常危险的状态,可能降低船体梁结构的强度而导致危险,也可能导致原油泄漏,造成人员伤亡、经济损失或巨大的生态灾难。开展船舶搁浅与碰撞的研究,能为船舶结构的耐撞性设计提供理论依据,且有利于危险搁浅碰撞场景下的快速风险评估。研究船舶搁浅与碰撞一般采用的方法有经验公式法、实验法、有限元数值仿真法以及简化解析分析法等。其中,简化解析分析法能对结构变形失效的内在机理进行剖析,且拥有计算量小、精度较高、适用范围广等优点,因此被广泛的应用于船舶碰撞与搁浅的研究当中。本文选取了船底板搁浅于锥形礁石以及船侧外板受球鼻艏撞击这两个危险的搁浅碰撞场景,具体研究了这两个场景下船体外板的结构变形响应,研究内容主要分为两大部分。第一部分研究搁浅场景中船底板撕裂的变形机理,提出了一个新的针对圆锥形剖面礁石搁浅场景下板材撕裂机理的解析计算模型,得到了稳定状态下板材撕裂力的解析解。第二部分研究重点关注船侧外板受球鼻艏结构撞击的场景,提出了一个新的船侧方板受椭球形撞击物撞击的解析计算模型,得到了方板所受的撞击力随撞头撞深变化的解析解。通过与已有的实验数据以及一系列搁浅碰撞场景的数值仿真计算数据的对比分析,所提出的解析计算模型得到了验证。本文的研究关注船舶碰撞与搁浅场景中两个比较典型的危险场景,研究成果对船舶耐撞性结构设计、结构的耐撞性能评估以及危险搁浅碰撞场景下的风险评估具有一定的参考意义。
摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
1. 绪论第10-25页
    1.1 研究背景与意义第10-15页
    1.2 船舶搁浅与碰撞的分类第15-19页
        1.2.1 船舶搁浅第15-18页
        1.2.2 船舶碰撞第18-19页
    1.3 船舶搁浅与碰撞基本研究方法第19-22页
    1.4 本文的主要工作和创新点第22-25页
        1.4.1 本文的主要工作第22-23页
        1.4.2 本文的创新点第23-25页
2. 简化解析方法与非线性有限元法基本理论第25-35页
    2.1 引言第25页
    2.2 简化解析方法基本理论第25-28页
        2.2.1 基本思路与假设第25-26页
        2.2.2 计算方法第26-28页
    2.3 非线性有限元法基本理论第28-34页
        2.3.1 显式中心差分算法第30-32页
        2.3.2 接触界面的定义与控制第32-33页
        2.3.3 材料的特性与定义第33-34页
    2.4 本章小结第34-35页
3. 船底外板被圆锥形礁石撕裂的变形机理研究第35-68页
    3.1 引言第35页
    3.2 板撕裂研究现状第35-42页
        3.2.1 初始状态下板撕裂的解析理论研究第37-39页
        3.2.2 稳定状态下板撕裂的解析理论研究第39-42页
    3.3 新的船底板被圆锥形礁石撕裂的解析计算模型第42-52页
        3.3.1 变形模式与几何关系第42-45页
            3.3.1.1. 变形模式第42-44页
            3.3.1.2. 几何关系第44-45页
        3.3.2 稳定状态下撕裂过程中的四类能量耗散机理第45-51页
            3.3.2.1. 摩擦力能量耗散机理第45-46页
            3.3.2.2. 面内拉伸变形机理第46-50页
            3.3.2.3. 弯曲变形机理第50页
            3.3.2.4. 撕裂变形机理第50-51页
        3.3.3 船底板搁浅撕裂变形阻力第51-52页
    3.4 新的简化解析计算方法的验证第52-66页
        3.4.1 解析计算结果与薄板实验结果的对比第52-56页
        3.4.2 解析计算结果与单独板撕裂数值模拟结果的对比第56-62页
            3.4.2.1. 摩擦力系数对板材水平撕裂力的影响第58-59页
            3.4.2.2. 网格大小对板撕裂数值模拟结果的影响第59-61页
            3.4.2.3. 各部分能量耗散比例分析第61-62页
        3.4.3 解析计算结果与船舶搁浅数值模拟结果的对比第62-66页
    3.5 本章小结第66-68页
4.船侧结构的耐撞性能分析以及船侧外板受球鼻艏结构侧向撞击的变形机理研究第68-99页
    4.1 引言第68页
    4.2 FPSO船侧结构耐撞性能研究第68-80页
        4.2.1 有限元模型第69-71页
        4.2.2 撞击速度与碰撞场景的定义第71-72页
        4.2.3 计算结果与分析第72-80页
            4.2.3.1. 场景一:5000DWT油轮船首 2m/s撞击FPSO船侧第72-75页
            4.2.3.2. 场景二:62200DWT油轮船首 2m/s撞击FPSO船侧第75-77页
            4.2.3.3. 场景三:守护船侧向 2m/s撞击FPSO第77-80页
        4.2.4 结论第80页
    4.3 板受侧向撞击的研究现状第80-83页
    4.4 新的板受侧向撞击的解析计算模型第83-93页
        4.4.1 研究基本方法第83-85页
        4.4.2 板中心受点载荷与板中线受线载荷第85-88页
            4.4.2.1. 板中心受点载荷的验证分析第85-86页
            4.4.2.2. 板中线受线载荷的受力计算与验证第86-88页
        4.4.3 对一系列方板受椭球形撞击物侧向撞击的数值模拟第88-91页
        4.4.4 新的解析公式的推导第91-93页
    4.5 新的板受侧向撞击的解析计算方法的验证第93-96页
        4.5.1 解析计算结果与单独板受椭球形撞击物撞击的数值结果的对比第93-95页
        4.5.2 解析计算结果与船舶碰撞数值模拟结果的对比第95-96页
    4.6 本章小结第96-99页
5. 总结与展望第99-103页
    5.1 本文研究内容的总结第99-101页
    5.2 关于研究工作的进一步展望第101-103页
参考文献第103-106页
攻读学位期间发表的学术论文第106-107页
致谢第107-110页
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