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    波浪中船體結(jié)構(gòu)機(jī)械阻抗的分析方法研究

    2013-06-12 06:53:48葉永林唐建飛倪其軍
    船海工程 2013年2期
    關(guān)鍵詞:基座船體力學(xué)

    葉永林,唐建飛,陳 斌,倪其軍

    (1.中國(guó)船舶科學(xué)研究中心,江蘇 無(wú)錫214082;2.總裝備部陸軍裝備科訂購(gòu)部車船局,北京100034)

    模態(tài)分析法是近年來(lái)迅速發(fā)展起來(lái)的一種分析大型復(fù)雜結(jié)構(gòu)動(dòng)力學(xué)問(wèn)題的有效手段,能以較少的自由度,全面而精確地描述復(fù)雜結(jié)構(gòu)的振動(dòng)特性,從而大大簡(jiǎn)化問(wèn)題的分析與計(jì)算。

    船舶水彈性力學(xué)方法是在模態(tài)疊加原理基礎(chǔ)上,把流場(chǎng)和結(jié)構(gòu)的運(yùn)動(dòng)與變形作為一個(gè)完整的系統(tǒng)來(lái)進(jìn)行分析,能有效地分析結(jié)構(gòu)的附連水質(zhì)量及濕諧振頻率等水動(dòng)力系數(shù)與結(jié)構(gòu)固有特性。三維水彈性理論自上世紀(jì)80年代初建立以來(lái),已由頻域到時(shí)域,由線性發(fā)展到非線性[1-2],越來(lái)越多地應(yīng)用到大型船舶[3]、極大型浮體[4]及高性能船。

    文獻(xiàn)[5]討論了加肋圓柱殼體等簡(jiǎn)單結(jié)構(gòu)的機(jī)械阻抗,分析不同水深等工況下機(jī)械阻抗的變化情況,將船舶水彈性力學(xué)分析方法初步應(yīng)用于浮體結(jié)構(gòu)的阻抗分析。本文針對(duì)大型有限元結(jié)構(gòu)——一艘小水線面雙體船(SWATH),對(duì)其設(shè)備基座結(jié)構(gòu)的機(jī)械阻抗的分析方法展開(kāi)討論,探討工程上適用的彈性模態(tài)數(shù)量的影響,以期形成較為簡(jiǎn)單、有效的工程分析方法。

    1 三維水彈性力學(xué)簡(jiǎn)介

    1.1 水彈性力學(xué)運(yùn)動(dòng)方程

    假定結(jié)構(gòu)在外力激勵(lì)下強(qiáng)迫振動(dòng)的幅值為小量,則根據(jù)結(jié)構(gòu)模態(tài)疊加原理,結(jié)構(gòu)的動(dòng)位移可用主振型位移的疊加表示

    式中:u——結(jié)構(gòu)任意一點(diǎn)的位移;

    ur——該點(diǎn)第r階位移振型;

    pr(t)——第r階主坐標(biāo);

    m——選取的模態(tài)總數(shù)。

    廣義線性水彈性力學(xué)運(yùn)動(dòng)方程可表示為

    式中:p={p1(t),p2(t),…,pm(t)};

    Δ——廣義力列向量;

    a、b、c——浮體干結(jié)構(gòu)廣義質(zhì)量、阻尼和剛度矩陣;

    A、B、C——廣義流體附加質(zhì)量矩陣、附加阻尼和恢復(fù)力系數(shù)矩陣。

    1.2 機(jī)械阻抗

    計(jì)算流固耦合結(jié)構(gòu)上一點(diǎn)在垂直方向上的輸入阻抗時(shí),可以在該點(diǎn)處沿該方向上作用一單位正弦集中力,計(jì)算該點(diǎn)相應(yīng)的速度響應(yīng),兩者相除即得輸入機(jī)械阻抗[6]。

    2 船舶及機(jī)械設(shè)備介紹

    以一艘電力推進(jìn)的1 500 t的小水線面雙體船(見(jiàn)圖1)為例。主要分析其安裝在二甲板上的柴油發(fā)電機(jī)組開(kāi)啟時(shí)的設(shè)備激勵(lì)力。柴油發(fā)電機(jī)組包括1 000 kW機(jī)組(主發(fā))和400 kW機(jī)組(輔發(fā))。船體及設(shè)備基座結(jié)構(gòu)有限元模型見(jiàn)圖2和圖3。

    3 機(jī)械阻抗分析

    根據(jù)水彈性力學(xué)運(yùn)動(dòng)方程式(2),在殼體上作用一單位垂向正弦激勵(lì)力,根據(jù)式(3)求解機(jī)械阻抗。本文計(jì)算范圍為200 Hz。

    3.1 模態(tài)選擇應(yīng)關(guān)注的問(wèn)題

    在文獻(xiàn)[7]所述的簡(jiǎn)單結(jié)構(gòu)或典型結(jié)構(gòu),如球殼,加筋圓柱殼體的分析中,在振型波長(zhǎng)大于結(jié)構(gòu)有限元模型的單元尺度及濕表面單元尺度數(shù)倍(按工程經(jīng)驗(yàn),一般6倍是可取的)的頻率以下,有限元分析給出的干振型均可用于水彈性力學(xué)模態(tài)展開(kāi)法,進(jìn)行波激與機(jī)械激勵(lì)下的流固耦合振動(dòng)分析。然而,對(duì)于一艘結(jié)構(gòu)和內(nèi)部設(shè)備系統(tǒng)復(fù)雜的船舶,有限元的建模會(huì)對(duì)固有振型及固有頻率的計(jì)算產(chǎn)生顯著的影響。即使在200 Hz以內(nèi),也會(huì)呈現(xiàn)成千上萬(wàn)個(gè)固有振型與頻率。由于船體的局部結(jié)構(gòu),尤其是內(nèi)部壁板和設(shè)備支承結(jié)構(gòu)的單元?jiǎng)澐滞鶗?huì)引入許多簡(jiǎn)化處理方式,在許多情況下會(huì)發(fā)現(xiàn)兩類情況:①在很小的頻率區(qū)間(如1 Hz)內(nèi)出現(xiàn)多個(gè)“固有頻率與振型”,其主船體的動(dòng)變形形態(tài)酷似,但某一層甲板或船內(nèi)壁板的不同部位存在局部小范圍的變形;②主船體動(dòng)變形甚小,但船體內(nèi)某局部結(jié)構(gòu)產(chǎn)生小范圍的大變形。產(chǎn)生這兩類情況的典型的或常見(jiàn)的原因是出現(xiàn)異常大變形的局部結(jié)構(gòu)的有限元建模過(guò)于簡(jiǎn)單,往往未反映其真實(shí)的剛度特性;或者,在少數(shù)情況下,該局部結(jié)構(gòu)本身就設(shè)計(jì)或制造得不合理。對(duì)前一原因,所出現(xiàn)的模態(tài)可稱之為“偽模態(tài)”,應(yīng)加以刪除,對(duì)于后一原因,如果該局部結(jié)構(gòu)并非處于被關(guān)注的考察部位,則也不必將這一模態(tài)保留在水彈性力學(xué)分析過(guò)程中,稱之為“可略模態(tài)”。

    因此,在采用前述水彈性力學(xué)分析方法計(jì)算船舶結(jié)構(gòu)在波浪和機(jī)械激勵(lì)下的強(qiáng)迫振動(dòng)時(shí),需要對(duì)用有限元軟件計(jì)算得到的結(jié)構(gòu)干模態(tài)進(jìn)行觀察與判別,刪去“偽模態(tài)”與“可略模態(tài)”。

    3.2 單位正弦力作用下的基座當(dāng)?shù)匚灰谱冃?/h3>

    為充分考慮到3個(gè)設(shè)備基座的結(jié)構(gòu)特性,進(jìn)行模態(tài)篩選時(shí)充分考慮了總體模態(tài)、設(shè)備基座結(jié)構(gòu)的局部振動(dòng)模態(tài)。共選擇了899個(gè)模態(tài),其中6個(gè)剛體模態(tài),893個(gè)彈性模態(tài),最高頻率達(dá)到225 Hz。

    在1 000 kW發(fā)電機(jī)組與400 kW發(fā)電機(jī)組的基座上分別施加垂向單位正弦激勵(lì)力,并求解式(2)所示的廣義水彈性力學(xué)運(yùn)動(dòng)方程,可分別得到基座在單位垂向力作用下的當(dāng)?shù)卮瓜蛭灰萍按瓜蛩俣软憫?yīng)。計(jì)算結(jié)果見(jiàn)圖4。

    圖4 設(shè)備基座結(jié)構(gòu)在單位正弦力作用下的當(dāng)?shù)卮瓜蛩俣?/p>

    3.3 基座的機(jī)械阻抗

    圖5 SWATH船設(shè)備基座的機(jī)械阻抗預(yù)報(bào)(899個(gè)模態(tài))

    由式(3),根據(jù)圖4所示的結(jié)構(gòu)垂向速度即可得到基座的輸入機(jī)械阻抗,各設(shè)備基座的機(jī)械阻抗見(jiàn)圖5。從該圖可見(jiàn),3組設(shè)備基座的機(jī)械阻抗量值在106左右??紤]到彈性模態(tài)選擇時(shí),可能會(huì)出現(xiàn)一些模態(tài)的漏選,或者保留了一些偽模態(tài),使機(jī)械阻抗的預(yù)報(bào)結(jié)果出現(xiàn)誤差,表現(xiàn)為顯現(xiàn)一些在偽模態(tài)特性頻率處的幅值不等的峰值。因此,在預(yù)報(bào)大型浮體結(jié)構(gòu)的機(jī)械阻抗時(shí)應(yīng)關(guān)注結(jié)構(gòu)模型的真實(shí)性,并恰當(dāng)?shù)剡x擇模態(tài)。

    3.4 彈性模態(tài)數(shù)量的影響分析

    為了考察結(jié)構(gòu)的機(jī)械阻抗對(duì)于干結(jié)構(gòu)彈性模態(tài)的敏感性,本節(jié)改變彈性模態(tài)的數(shù)量,重點(diǎn)考慮SWATH船體上各設(shè)備基座結(jié)構(gòu)的彈性模態(tài),計(jì)算并比較各設(shè)備基座阻抗的計(jì)算結(jié)果。

    3.4.1 減少模態(tài)數(shù)量

    為考察用少量彈性模態(tài)預(yù)報(bào)機(jī)械阻抗會(huì)產(chǎn)生的效果,減少了船體的模態(tài)數(shù)量,在100 Hz頻率范圍內(nèi),共選擇了177階干模態(tài),包括171階彈性模態(tài),計(jì)算1 000 kW柴油發(fā)電機(jī)組和400 kW柴油發(fā)電機(jī)組基座的機(jī)械阻抗,結(jié)果見(jiàn)圖6。

    圖6 SWATH船柴油發(fā)電機(jī)組基座的機(jī)械阻抗預(yù)報(bào)(177個(gè)模態(tài))

    由圖6可見(jiàn),兩組柴油發(fā)電機(jī)組基座的機(jī)械阻抗量級(jí)在107~108,顯然,與899階彈性模態(tài)的預(yù)報(bào)結(jié)構(gòu)有明顯差別,量值大了10~100倍。其根本原因在于模態(tài)數(shù)減少后,在同樣的激勵(lì)力作用下,結(jié)構(gòu)上考察點(diǎn)的速度響應(yīng)僅包含了部分模態(tài)的貢獻(xiàn),量值減小了,使式(3)給出的機(jī)械阻抗值顯著增大。

    圖6表明,對(duì)于大型三維有限元船舶結(jié)構(gòu),如果采用少量的模態(tài),如本節(jié)所述的100 Hz頻率范圍內(nèi)僅采用200階以內(nèi)的彈性模態(tài),較難準(zhǔn)確預(yù)報(bào)結(jié)構(gòu)的機(jī)械阻抗。

    3.4.2 增加模態(tài)數(shù)量

    增加SWATH船體的模態(tài)數(shù)量,尤其增加柴油發(fā)電機(jī)組局部基座結(jié)構(gòu)振型量值較大的模態(tài),使模態(tài)振型總數(shù)達(dá)到1 200個(gè),重新計(jì)算了各設(shè)備基座的機(jī)械阻抗。結(jié)果見(jiàn)圖7。

    圖7 SWATH船設(shè)備基座的機(jī)械阻抗預(yù)報(bào)

    由圖7可見(jiàn),采用899階模態(tài)與1 200階模態(tài)時(shí)的兩組設(shè)備基座的機(jī)械阻抗曲線基本貼合,相比177階模態(tài)時(shí)的各設(shè)備基座的機(jī)械阻抗已基本穩(wěn)定。這表明,采用三維水彈性分析方法來(lái)分析大型復(fù)雜的三維有限元船體模型時(shí),可以采用有限數(shù)量的模態(tài)數(shù)來(lái)預(yù)報(bào)結(jié)構(gòu)的機(jī)械阻抗,如本文SWATH船體在200 Hz以內(nèi)的頻率范圍內(nèi),可以選擇1 000個(gè)左右的彈性模態(tài)來(lái)較為準(zhǔn)確地預(yù)報(bào)結(jié)構(gòu)的機(jī)械阻抗,這比自由度數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的有限元直接分析法要高效得多。

    3.5 與工程軟件分析結(jié)果對(duì)比

    為考察三維水彈性力學(xué)分析方法在工程上的實(shí)用性,將分析結(jié)果與流固耦合工程分析軟件的計(jì)算進(jìn)行對(duì)比。圖8所示為Msc./Nastran軟件的分析結(jié)果。

    圖8 阻抗計(jì)算結(jié)果對(duì)比

    由圖8可見(jiàn),利用水彈性分析方法時(shí),采用899階彈性模態(tài)的計(jì)算結(jié)果與Nastran工程軟件的分析結(jié)果較為接近,但在部分峰值頻率點(diǎn)處有偏移,可能與兩種分析方法在附連水質(zhì)量的處理方法不同有較大關(guān)系。

    4 結(jié)論

    本文采用船舶三維水彈性力學(xué)方法,分析了流體中設(shè)備基座結(jié)構(gòu)的機(jī)械阻抗和設(shè)備等效激勵(lì)力。該方法基于模態(tài)分析,能準(zhǔn)確計(jì)算附連水質(zhì)量,是分析流體中結(jié)構(gòu)機(jī)械阻抗的有效方法。計(jì)算結(jié)果表明:當(dāng)浮體離自由液面較近時(shí),其動(dòng)態(tài)特性受自由液面的影響非常大;水的壓縮性對(duì)殼體動(dòng)態(tài)特性的影響主要體現(xiàn)在較高頻段。應(yīng)用三維水彈性分析方法,通過(guò)修改Green函數(shù),可以方便地處理流體的壓縮性和自由液面的影響,準(zhǔn)確地計(jì)算結(jié)構(gòu)在流體中的機(jī)械阻抗。

    [1]杜雙興.完善的三維航行船體線性水彈性力學(xué)頻域分析方法[D].無(wú)錫:中國(guó)船舶科學(xué)研究中心,1996.

    [2]田 超.航行船舶的非線性水彈性理論與應(yīng)用研究[D].上海:上海交通大學(xué),2007.

    [3]田 超,陳映秋.基于三維水彈性力學(xué)的船體振動(dòng)響應(yīng)計(jì)算[C]∥北京力學(xué)會(huì)第16次學(xué)術(shù)年會(huì)論文集,北京力學(xué)學(xué)會(huì),2009.

    [4]崔維成,楊建民,吳有生,等.水彈性理論及其在超大型浮式結(jié)構(gòu)物上的應(yīng)用[M].上海:上海交通大學(xué)出版社,2007.

    [5]葉永林,鄒明松,周金華,等.基于三維水彈性力學(xué)的浮體結(jié)構(gòu)機(jī)械阻抗分析[J].中國(guó)造船,2011(1):53-60.

    [6]左鶴聲.機(jī)械阻抗方法與應(yīng)用[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1987.

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