如东海上风电基础周边水动力特性及其波流力计算

如东海上风电基础周边水动力特性及其波流力计算

论文摘要

近些年,我国海上风电发展迅速,风机制造业日趋成熟。如东海上风电在提供便利的同时,也产生一些问题。风电场工程的桩基群一般会引起周边海流的流速变化,导致工程附近的水动力发生变化,进而加剧桩基附近泥沙冲淤,容易对当地的地貌形态、港口资源及生态环境等方面带来影响,进而影响着航道通行和周边港口资源的开发利用。而海流荷载和波浪荷载是风电桩基的主要荷载,研究风电桩基的受力分析对风机基础的安全性有极大意义,并且为以后的防护作用提供指导意见。本文搜集了工程区域水文资料和的潮流、波浪资料分析了工程海域基本情况和动力环境并总结了前人在水动力数值模拟方面的研究工作。为了探讨如东海上风电基础周边水动力变化特性,基于MIKE 21软件建立了二维水动力数值模型。通过工程前的潮位潮流验证,结果表明该模型能够准确真实的模拟工程区的潮流运动,可用于工程后研究水动力变化的模拟计算。实测了工程后的潮流、波浪为波流力的计算提供了边界条件。在CFD上建立圆柱绕流模型,基于VOF数值方法采用流体力学软件Fluent模拟计算了工程区风电桩机所受的波流力。分两种水深工况和三种不同受力情况进行分析。结果发现,纯流动情形,受力从开始突然下降,后上升波动数个周期后趋于某个固定值,而纯波浪则处开始不稳定后,后期大小、正负呈现周期性变化并保持稳定,波流耦合情形与纯波浪相似,但略微复杂。力矩变化与圆柱表面受力变化相似。在纯波浪、纯流以及波流组合条件下桩基所受的力以及力矩值随着水深增大而增大。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  •   1.1 研究背景
  •   1.2 研究的目的和意义
  •   1.3 国内外研究现状
  •     1.3.1 水动力模型
  •     1.3.2 基于MIKE21 的水动力模型
  •   1.4 研究内容与章节安排
  •   1.5 本文的创新点
  • 第二章 研究海域概况
  •   2.1 工程海域基本情况
  •     2.1.1 地貌类型
  •     2.1.2 地质条件
  •     2.1.3 气象条件
  •     2.1.4 水体含沙量
  •     2.1.5 地形水深资料
  •     2.1.6 水文泥沙资料
  •   2.2 工程区动力环境
  •     2.2.1 潮汐
  •     2.2.2 潮流
  •     2.2.3 波浪
  •   2.3 本章小结
  • 第三章 工程后实测水动力环境特征
  •   3.1 实测潮流
  •   3.2 实测波浪
  •   3.3 本章小结
  • 第四章 MIKE21 二维水动力模型
  •   4.1 控制方程
  •   4.2 数值方法
  •   4.3 边界条件和干湿判断
  •   4.4 初始条件
  •   4.5 本章小结
  • 第五章 工程建设前后水动力环境对比
  •   5.1 模型验证
  •     5.1.1 计算范围和网格划分
  •     5.1.2 边界条件及参数设置
  •     5.1.3 潮位、流速、流向验证
  •   5.2 工程前数值模拟的流场特征
  •   5.3 工程后数值模拟的流场特征
  •     5.3.1 方案一
  •     5.3.2 方案二
  •   5.4 本章小结
  • 第六章 风电机机组的波流力计算
  •   6.1 控制方程和边界条件
  •     6.1.1 控制方程
  •     6.1.2 边界条件
  •   6.2 计算模型与网格划分
  •   6.3 模拟方法介绍
  •   6.4 求解方法
  •   6.5 计算结果分析
  •     6.5.1 工况1(14.5m水深)
  •     6.5.2 工况2(22m水深)
  •   6.6 本章小结
  • 第七章 结论及展望
  •   7.1 结论
  •   7.2 展望
  • 参考文献
  • 致谢
  • 在读期间发表的学术论文及研究成果
  • 文章来源

    类型: 硕士论文

    作者: 胡慧

    导师: 沈良朵

    关键词: 如东海上风电,水动力,圆柱绕流模型,数值方法

    来源: 浙江海洋大学

    年度: 2019

    分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

    专业: 海洋学,建筑科学与工程,电力工业

    单位: 浙江海洋大学

    基金: 中国电力科学研究院横向课题,21188009818,海上风电机组载荷测试技术研究

    分类号: TM614;TU476;P731.2

    DOI: 10.27747/d.cnki.gzjhy.2019.000273

    总页数: 83

    文件大小: 10818K

    下载量: 84

    相关论文文献

    • [1].“十二五”风电科技规划海上风电将成“主战场”[J]. 现代焊接 2012(06)
    • [2].我国全面掌握海上风电建设核心技术[J]. 安庆科技 2012(04)
    • [3].海上风电开发规模有望达3000万千瓦[J]. 现代焊接 2010(07)
    • [4].海上风电防腐技术现状及研究方向[J]. 风能 2019(11)
    • [5].加强海上风电的环境保护与水土保持的法律建议[J]. 大众用电 2020(01)
    • [6].2040年全球海上风电将增加15倍[J]. 中外能源 2020(01)
    • [7].国内最大单体海上风电项目并网发电[J]. 风能 2019(11)
    • [8].海上风电:创新合作赢未来[J]. 风能 2019(11)
    • [9].海上风电运维人员安全管理难点及对策[J]. 门窗 2019(16)
    • [10].美国大力支持浮式海上风电发展[J]. 中外能源 2020(02)
    • [11].利用海上风电促进沿海海上经济优势带的发展[J]. 低碳世界 2019(11)
    • [12].浅析英国海上风电竞标规则[J]. 风能 2019(12)
    • [13].海上风电机组基础顶法兰密封面损伤堆焊修复方案研究[J]. 风能 2019(12)
    • [14].我国建成首个5MW以上大功率海上风电试验场[J]. 能源与环境 2020(01)
    • [15].竞价机制下海上风电企业成本控制策略分析[J]. 中国总会计师 2020(02)
    • [16].2040年全球海上风电将增加15倍[J]. 石油化工应用 2020(03)
    • [17].中国海上风电检测与认证标准体系研究[J]. 广东电力 2020(03)
    • [18].竞价机制下海上风电投资项目风险及应对[J]. 中国总会计师 2020(03)
    • [19].鉴衡认证以匠心精神打磨海上风电基础分析能力[J]. 风能 2020(02)
    • [20].2019年欧洲海上风电发展概况[J]. 风能 2020(02)
    • [21].海上风电项目“一体化设计”难点分析[J]. 风能 2020(02)
    • [22].空客开拓中国海上风电新蓝海[J]. 风能 2020(01)
    • [23].海上风电塔架涂层老化问题分析[J]. 广东科技 2020(05)
    • [24].国补退坡,海上风电翘盼地方接力[J]. 能源 2020(05)
    • [25].海上风电项目技术经济及融资策略研究[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2020(06)
    • [26].阳江建设世界级海上风电产业基地的探索与实践[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2020(04)
    • [27].“十四五”我国海上风电发展的几点思考[J]. 中国电力企业管理 2020(13)
    • [28].许新鑫:我与海上风电的七年“爱恋”[J]. 风能 2020(05)
    • [29].美国海上风电发展概述(政策篇)[J]. 风能 2020(05)
    • [30].集约高效开发利用,降低海上风电成本——对海上风电平价时代项目建设的思考[J]. 风能 2020(05)

    标签:;  ;  ;  ;  

    如东海上风电基础周边水动力特性及其波流力计算
    下载Doc文档

    猜你喜欢