第二章-环境载荷计算11-28课件.ppt
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- 第二 环境 载荷 计算 11 28 课件
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1、海洋平台强度分析第二章 环环境载载荷计计算2.1 2.1 平台承受的载荷的分类平台承受的载荷的分类 海洋平台在建造和使用期间所承受的载荷可分为三类 环境载荷 使用载荷 施工载荷一、环境载荷一、环境载荷 指由风、波浪、海流、海冰、水温及气温、潮汐、地震等自然环境引起的载荷,主要有风载荷、波浪载荷、流冰载荷、地震载荷等。 这些载荷可根据平台设计环境条件进行计算,在计算时通常取设计风速和设计波浪的重现期不小于50年。图2-1为作用在不同钻井装置上的经简化的环境载荷示意图(仅表示了风、浪、流三种力)。2.1 2.1 平台承受的载荷的分类平台承受的载荷的分类2.1 2.1 平台承受的载荷的分类平台承受的
2、载荷的分类二、设计载荷二、设计载荷 指平台在使用期间所受到的除环境载荷以外的其他载荷,它可分为 固定载荷 活载荷固定载荷固定载荷 是指作用在平台上的不变载荷,当水位一定时这些载荷为 一定值。 如平台的结构自重,附属结构重量,固定不变的机械设备、管线重量和作用于平台水下部分的浮力等。 活载荷活载荷 则指与平台使用有关的载荷,按其时间变化与作用特点又可 分为可变载荷和动力载荷。 可变载荷的数值或作用位置变化缓慢,可作为静载荷处理,例如可移动的钻井设备重量,存放的套管及器材重量,人员及其生活必需品的重量等。 动力载荷为对平台结构动力作用明显的载荷,例如各种动力机械和设备运转时引起的周期性载荷,平台钻
3、井起、下钻作业、吊机起重、船舶停靠及直升飞机降落等引起的冲击载荷。对于动力载荷应考虑其动力放大作用。2.1 2.1 平台承受的载荷的分类平台承受的载荷的分类三、施工载荷三、施工载荷 施工载荷指平台在建造以及海上吊运、安装过程中所承受的载荷,这些载荷会使一些构件产生瞬时的高应力。 因此,尽管这些载荷不是结构设计的控制载荷,通常也需校核这些载荷对平台结构所产生的影响。 对于使用载荷和施工载荷的计算,有关的平台结构规范都有明确的规定,且各国规范的规定也日趋一致。环境载荷是平台结构设计的控制载荷,由于受到环境条件等因素的影响,计算比较复杂,下面主要介绍环境载荷的计算。2.2 2.2 风载荷风载荷作用在
4、海洋平台结构上的风载荷可根据下式计算: F = pA (2-1) (2-1)式中,p 为受风构件表面上的风压,N/m2;A为构件垂直于风向的轮廓投影面积,m2 ;F为作用在构件上的风力,N。 计算风压p 时通常是以根据一定的标准高度和形状选定的基本风压值p0为基础,然后再对风压沿高度的变化和受风构件形状作修正。基本风压值p0可由下式确定: 式中:g为重力加速度,取g = 9.8m/s2; 为空气重量密度,取=12.01 N/m3;v为设计风速,m/s。于是上式可写成 p0 = 0.613v2 (2-3)则风压p可以表示为 p =0.613CHCsv2 (2-4)式中:CH为考虑风压沿高度变化的
5、高度系数;Cs为考虑受风构件形状影响 的形状系数。2201(/)(22)2pN mg2.2 2.2 风载荷风载荷 由于风压与风速的平方成正比,故风速的取值显得特别重要。从风速的原始记录资料来看,风速具有很大的脉动性,在一天的风速记录中出现的某瞬间的最大风速,称为该天的瞬间风速瞬间风速。如果取出连续10min的风速求其平均值,叫做10min时距的平均风速平均风速。 在海洋平台设计中常用的是两种设计风速, 持续风风速 阵风风速持续风风速持续风风速 一般是几分钟(例如1-3min)时距的平均风速; 阵风风速阵风风速 是几秒钟(例如3s)时距的平均风速。 一般当作用在平台上的波浪力是最大波浪力,则同时
6、作用在平台上的风力按持续风风速计算,如果仅仅阵风的作用比持续风加波浪的作用更为不利时,则应以阵风风速计算。不同时距的风速之间有一定的关系,时距短的风速比时距长的风速要大。2.2 2.2 风载荷风载荷 在缺少现场实测资料,也无邻近陆、海气象台站的资料时,可利用表2-1所列的系数进行不同时距风速的转换。此表是以1h平均风速为基准的,应用此表时可用线性插值求得所需要的系数。各种统计资料表明,1h平均风速的大小对表中系数值的影响极小。表2-1 不同时距平均风速与1h平均风速的比例系数时距1h10min1min15s5s3s系数值1.001.041.161.261.321.352.2 2.2 风载荷风载
7、荷基本风压的标准高度为海面上10m,所以设计风速一般取海面上10m高处的风速。其它高度处的风速可用下式换算: (2-5)式中:vs为离海面高度为z(m)的风速;v10为离海面10m高处的风速。因此,式(2-4)中的CH可表示为 (2-6)式中的n值与测量风速的时距以及离岸的距离有关,一般在713之间变化。11010nszvv210nHzC2.2 2.2 风载荷风载荷 美国API规范建议,在开敞的海域,对于持续风风速n等于8,对于阵风风速n等于13。CCS、ABS、LR的移动平台规范则取表2-2所列的CH值,其 n值接近于13。表2-2 高度系数CH海平面以上高度h(m)CH015.315.33
8、0.530.546.046.061.061.076.076.091.591.5106.5106.5122.0122.0137.0137.0152.5152.5167.5167.5183.0183.0198.0198.0213.5213.5228.5228.5244.0244.0256.0256以上1.001.101.201.301.371.431.481.521.561.601.631.671.701.721.751.771.791.802.2 2.2 风载荷风载荷 系数Cs严格来说是构件形状、构件表面粗糙度及雷诺数的函数,为便于工程应用,一般都根据构件的形状定出Cs值,如表2-3所示。表2-
9、3 形状系数Cs形状Cs球形圆柱形大的平面板(船体、甲板室、甲板以下的光滑平板)钻井架甲板以下暴露的梁和桁材孤立结构(起重机、梁材)0.40.51.01.251.301.502.2 2.2 风载荷风载荷 在计算风压p时,设计风速一般是选用50年一遇或100年一遇的风速。我国移动平台规范规定,设计风速在极端风暴状态时一般不小于51.5m/s ;在正常作业时不小于36m/s;在遮蔽海区不小于26m/s 。 根据海上结构物的投资大,使用年限长的特点,建议采用海上10m高程、30年一遇的10 min平均最大风速为正常工作状态的设计值,和1min平均最大风速为极端风暴状态的设计值。求取设计风速值时,其资
10、料来源于船舶极端资料、台风中心探空仪观察资料和沿海岛屿台站台风观察资料。将这些资料进行概率分析计算后得到的设计风速如图2-2所示。 为了便于资料统计和使用,设计风速值按图23所示的15个小海区来表示。2.2 2.2 风载荷风载荷 图2-3表明,第1海区为渤海,由于它是半封闭的浅水海域,且面积小,受周围陆地阻挡,故风速较其他海区小,第2、3、4、5及第6海区的一部分为黄海,该海域自北向南逐渐开阔,加之南部受台风的影响较北部为甚,故风速也是自北向南逐渐增大。第7海区为东海,它与浩瀚的太平洋为邻,水域广阔,直接受太平洋风场影响,且台风活动较多,故风速较以上诸海区为大。第8海区为台湾海峡,一则因海峡效
11、应,风速较大;二则这里是太平洋台风向偏西北移动的必经之路,故该海区的风速很大。第9、10、11、12海区也是太平洋西行台风影响之地,风速亦较大。第13、14、15小海区不仅受太平洋台风影响,又是南海台风的发源地,故该区风速最大。在实际设计时,应根据平台的作业海区的统计资料和规范的有关规定正确地选择设计风速。2.2 2.2 风载荷风载荷 在应用式(2-1)计算风载荷时,受风投影面积A是按照结构的轮廓投影面积计算的。遇到桁架结构,可以先计算作用在组成桁架的各构件上的风载,再将它们叠加起来就成为桁架的总风载。但这样计算相当繁琐,一般可用简化计算,即采用桁架的形状系数来代替单根构件的形状系数,而受风投
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