陳桂糖,任馳遠,鄧秋福,余莎,黃輝紅,蒲思蓓
(西南石油大學 四川成都610500)
隨著海上資源開發(fā)的增加,系泊系統(tǒng)的運用也越來越廣泛[1]。目前針對相關研究的文獻很多,但其中大部分文獻沒有考慮到風力、水流力和水深等因素的影響,將系泊系統(tǒng)的靜力分析采用二維直角坐標系,這樣雖然給計算和建模帶來了很大方便,但誤差也相對較大[2-4]。本文在三維空間下,基于多目標規(guī)劃和迭代思想,利用 MATLAB[5]專業(yè)軟件,對近海水聲通訊系統(tǒng)傳輸節(jié)點的系泊系統(tǒng)進行了設計研究。
近淺海觀測網(wǎng)的某傳輸節(jié)點結構如圖1所示。
圖1 傳輸節(jié)點示意圖Fig.1 Diagram of transmission nodes
以錨與水流方向為坐標系統(tǒng)的 X軸正向,豎直向上為 Z軸正向,XOZ面的垂直方向為Y軸方向,滿足右手系準則,并采用向量運算描述數(shù)學模型。
錨鏈由多個鏈環(huán)組成,因此對錨鏈進行離散,直接對每個鏈環(huán)進行受力分析。
該鏈環(huán)受到錨的拉力T1,自身重力G1,浮力B1,上端鏈環(huán)的拉力T2U,以及水流的沖擊力1F。首先將該鏈環(huán)視作質(zhì)點,建立靜力學平衡關系:
然后以該鏈環(huán)的上鉸接點為轉(zhuǎn)動點,根據(jù)剛體的力矩平衡關系,建立力矩平衡關系:
中間鏈環(huán)受到下端鏈環(huán)的拉力T2L,自身重力G1,浮力B1,上端鏈環(huán)的拉力T2U,以及水流的沖擊力F1。同樣,根據(jù)受力和力矩平衡關系,可得到:
鋼筒受到下端鏈環(huán)的拉力T2L,自身重力G2,重物球的拉力G0,浮力B2,上端鋼管的拉力T3,以及水流的沖擊力F2。同樣,根據(jù)受力和力矩平衡關系,可得到:
鋼管受到下端鏈環(huán)的拉力 Ti,自身重力Gi,浮力Bi,上端鋼管的拉力Ti+1,以及水流的沖擊力 Fi。同樣,根據(jù)受力和力矩平衡關系,可得到:
浮標受到下端鋼管的拉力T7,自身重力G7,浮力B7,風的推力FW,以及水流的沖擊力F7。同樣,根據(jù)受力平衡關系,可得到:
考慮復雜海況下的系泊系統(tǒng)設計,即在任意海況下能正常運行的前提下,設計最優(yōu)的系泊系統(tǒng)。為了保證錨泊系統(tǒng)的正常運行,設計一個錨泊系統(tǒng)需要考慮以下5個方面,包括:吃水深度?。挥蝿影霃叫。讳撏矁A斜角度??;錨鏈與海床夾角??;錨鏈與重物球質(zhì)量小。
因此,得到優(yōu)化錨泊系統(tǒng)數(shù)學模型的目標函數(shù):
這是一個多目標規(guī)劃問題,首先通過無量綱歸一化,然后等權加權得到一個單目標規(guī)劃問題,即:
以系泊系統(tǒng)在海上為例,由于潮汐等因素的影響,布放海域的實測水深介于 16~20,m;布放點的海水速度最大可達到1.5,m/s、風速最大可達到36,m/s。錨鏈的相關參數(shù)如表1所示。
表1 錨鏈型號和參數(shù)表Tab.1 Type and parameter of anchor chain
運用 MATLAB工具箱編程進行求解,可以得到采用5種型號的錨鏈的最優(yōu)系泊系統(tǒng)的設計方案,結果如表2所示。
表2 5種型號錨鏈的最優(yōu)設計方案Tab.2 Five types of anchor chain of optimal design scheme
由表 2可知,對于該海域,應該采用第 III種錨鏈,經(jīng) MATLAB優(yōu)化后,長度為 25.2,mm,重物球質(zhì)量為 1,542,kg,能夠滿足該海域錨泊系統(tǒng)的使用需求。
本文的模型具有明顯的整體性和可觀性,易于理解,變量已被控制到最小的計算量,便于分析和得到結果。由于單點系泊系統(tǒng)具有成本低、方向性好、結構簡單等特點,其應用領域十分廣泛,因而本文研究該模型具有很強的實用性,為保證該系統(tǒng)的完整性和可靠性提供了依據(jù)?!?/p>
[1]郝春玲,滕斌. 不均勻可拉伸單錨鏈系統(tǒng)的靜力分析[J]. 中國海洋平臺,2003(4):19-22,34.
[2]王丹,劉家新. 一般狀態(tài)下懸鏈線方程的應用[J]. 船海工程,2007(3):26-28.
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