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KVLCC圆周运动操纵水动力数值计算开题报告

 2020-03-31 11:44:36  

1. 研究目的与意义(文献综述)

船舶操纵性是指按照驾驶者的意图保持或改变其运动状态的性能,即船舶保持或改变航速、航向和位置的性能。船舶操纵是船舶的重要性能之一,这一点从任何船舶驾驶者都时刻手不离开操舵手柄得以证明。船舶操纵性和航行的安全性、经济性以及军舰的战斗力和生命力有着密切关系。船舶一旦丧失操纵能力,航行就缺少了起码的安全保障。对于军舰,良好的操纵性是提高战斗力的重要手段,因此军舰有更高的操纵性要求。

船模操纵性与航行的经济性,安全性密切相关。一艘航向稳定性好的船,在海上如若要进行直线航行,就不需要频繁的操舵以纠正航向。相反,一艘航向稳定性较差,就需要经常地进行纠正舵,其在海上的航线便是一个曲折的航迹。进而,曲折的航迹便会使航程增加,经常操舵也会使机械的使用寿命减少,也增加了功率的消耗。由于该原因导致的功率消耗在航向稳定性差的船上甚至可以达到20%以上。由此可见操纵性对于船舶的经济向影响是多么的大。在第17届国际船模试验池会议(ITTC)操纵性技术委员报告会中,引用美国海岸警卫队(USCG)提供的835起船舶碰撞、触底事故进行的统计分析表明,35%是由于船舶的操纵性欠佳导致的。目前国际上的商船数量不断增加,船只数量变多而航区的不变导致船只密度正在不断增加,因此引起海上事故尤其是碰撞的概率正在上升,进而对船舶的海上操纵性提出了更高的要求。

随着船舶的不断大型化,以超大型油船(KVLCC)为例,使得船舶在以往被认为是无限制的水域航行时,相对变成了在窄浅的限制水域,这就使船舶正常航行时情况变得和以前不一样了,对船舶的操纵性提出了更高的要求。KVLCC时目前操纵水动力数值计算方面的国际标准船模。目前全球主要石油出口地区有中东,印度尼西亚,委内瑞拉,墨西哥湾,巴西等。根据香港船东协会的“2003年后的国际海运市场”的预测报告,全球海运市场的超大型油船的需求量前景看好。原油的需求量不断增加,国际海事组织的MARPOL公约已经决定淘汰单壳油船,油船公司的经营管理和订造新油船已经逐步发展起来。KVLCC的发展在全球范围内已经成为一个必然的趋势。因此关于这一火热船型的操纵水动力数值计算也就显得更加有意义。这里采用的准确的数值计算方法相比于传统的估算来说,有着显著的优势,根据船模试验和理论分析的方法相结合,按照船模的试验结果得到响应方程式进而算出相关的操纵运动指数,再通过求解方程来预报操纵运动。比传统估算更精确,更能排除其他因素的干扰。

2. 研究的基本内容与方案

(1)kvlcc船模圆周运动数值模拟模型的建立

将kvlcc船模曲面导入网格划分模块、建立计算域、生成计算网格、设置边界条件。

(2)kvlcc船模圆周运动水动力性能数值计算及验证

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3. 研究计划与安排

时间

周数

内容

第1周

1.0

通过调研,收集资料,对毕业设计内容进行思考,撰写完成开题报告、布置外文资料翻译任务

第2-3周-

2.0

将KVCLL船模曲面导入网格划分模块,建立计算域。

第4-6周

3.0

生成计算网格,设置边界条件。

第7-11周

5.0

进行KVCLL船模圆周运动的数值模拟计算。

第12-13周

2.0

计算结果的对比分析。

第14周-

返回修改,准备答辩


4. 参考文献(12篇以上)




[1]王欣. 基于船舶操纵性的船舶海上航行安全研究[D].大连海事大学,2017.

[2]邹早建. 船舶操纵性数值船池开发与应用[A]. 中国科学技术协会、国防科学技术工业委员会.2005年中国船舶工业发展论坛论文集[C].中国科学技术协会、国防科学技术工业委员会:,2005:9.

[3]宁方鑫,熊勇,牟军敏,黄兴东. 基于AIS数据的船舶操纵性指数辨识研究[J]. 系统仿真学报,2017,29(02):402-408.

[4]吴宝山,杜茉,张华. 关于近年来国内船舶操纵性研究的若干评述[A]. 中国造船工程学会船舶力学学术委员会、水动力学重点实验室、船舶振动噪声重点实验室、江苏省绿色船舶重点实验室.2013年船舶水动力学学术会议论文集[C].中国造船工程学会船舶力学学术委员会、水动力学重点实验室、船舶振动噪声重点实验室、江苏省绿色船舶重点实验室:,2013:9.

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[6]T. GOacute;RNICZ. Adesktop ship manoeuvrability prediction system[J]. Archives of Civil andMechanical Engineering,2007,7(3).

[7]Elzbieta M.Bitner-Gregerse,Carlos Guedes Soares,Marc Vantorre. Adverse WeatherConditions for Ship Manoeuvrability[J]. Transportation ResearchProcedia,2016,14.

[8]R.D. Geertsma,R.R. Negenborn,K.Visser,M.A. Loonstijn. Pitch control for ships with diesel mechanical andhybrid propulsion: Modelling, validation and performance quantification[J].Applied Energy,2017.

[9]Mehdi Nakisa,Fatemeh Behrouzi,AdiMaimun,Rahimuddin Samad,Yasser M. Ahmed. Numerical Study on PropellerPerformance for a Vessel in Restricted Water[J]. Procedia Engineering,2017,194.

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