多耐压体结构越来越多运用在深海装备设计中,针对多个耐压体之间固连结构的研究也愈发重要。本文利用三维水弹性软件ICS-TAHFTS对深海运载平台进行频域水弹性分析,得到固连结构的应力响应,基于Miner准则,利用谱分析方法对水面状态下的固连结构进行了疲劳累计损伤计算和寿命评估。
Multi-pressure-hull structures are increasingly used in the design of deep-sea structures, and the research on the fixed structure between multiple pressure hulls is becoming more and more important. In this paper, the frequency domain hydroelastic analysis of the deep-sea carrier platform is carried out by using the Three-dimensional Hydroelastic software ICS-TAHFTS, and the stress response of the fixed structure is obtained. Based on the Miner criterion, the cumulative fatigue damage calculation and life assessment of the fixed structure under the water surface navigation state are carried out by using the spectral method.
2022,44(13): 10-14 收稿日期:2021-11-01
DOI:10.3404/j.issn.1672-7649.2022.13.003
分类号:U661.4
作者简介:陈奕昊(1997-),男,硕士研究生,研究方向为船舶结构疲劳
参考文献:
[1] 唐俊娟, 司马灿, 张效慈. 新型大潜深平台多耐压体连接结构设计[J]. 江苏船舶, 2010, 27(1): 1–7
[2] 杜一凡, 郝恒, 李凯. 大潜深平台多耐压体连接结构接头连接设计[J]. 舰船科学技术, 2019, 47(7): 84–89
DU Yifan, HAO Heng, LI Kai. Joint design of connecting structure for deep-sea multi-pressure hull[J]. Ship Science and Technology, 2019, 47(7): 84–89
[3] 冯国庆. 船舶结构疲劳评估方法研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2003.
[4] 胡毓仁, 李典庆, 陈伯真. 船舶与海洋工程结构疲劳可靠性分析[M]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学出版社, 2010.
[5] 万松林, 曹俊伟, 王宇, 等. 基于谱分析法的船舶结构疲劳强度评估[J]. 舰船科学技术, 2018, 40(9): 32–38
[6] 甄春博, 王天霖, 于鹏垚. 船体结构疲劳可靠性分析的直接计算方法[J]. 哈尔滨工程大学学报, 2018, 39( 4) : 664–667.
[7] 杨鹏, 顾学康. 超大型浮体模块水弹性响应和结构强度分析[J]. 船舶力学 , 2015, 19(5): 553–565.
[8] 官腾. 基于三维水弹性力学的船舶疲劳评估[D]. 北京: 中国舰船研究院, 2018.
[9] 田超, 官腾. THAFTS在大型散货船水弹性响应中的应用[J]. 舰船科学技术, 2018, 40(12): 37–43
[10] 李辉. 船舶波浪载荷的三维水弹性分析方法研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2009.7
[11] International Association of Classification Societies(IACS). Recommendation No. 34, standard wave data[S]. 2001.