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        淺水效應(yīng)對船舶阻力及流場特性的影響研究

        2018-08-20 19:01:38謝振吳為范吳斌
        科學(xué)與財富 2018年19期
        關(guān)鍵詞:研究與分析

        謝振 吳為 范吳斌

        摘 要:眾所周知,當(dāng)船舶在水中航行時,水的阻力將影響船舶的速度。當(dāng)海浪從深海向淺?;驕\海航行時,淺水效應(yīng)將對船舶的速度、阻力和船體產(chǎn)生一定的影響,從而影響船的操控等多個方面。

        關(guān)鍵詞:淺水效應(yīng);船舶阻力;研究與分析

        引言:

        本文為探究淺水效應(yīng)對于船舶阻力及流場特性,結(jié)合了RANS方法,通過改變相應(yīng)的水池水位,探討水位變化對船舶阻力和流場特性的影響。實驗發(fā)現(xiàn)淺水效應(yīng)的影響主要與水深吃水比,與Fh=V/gH有關(guān),下面就具體情況列出具體分析。

        一、淺水效應(yīng)

        淺水效應(yīng)是指淺水中較大的附屬物,隨著水深與吃水比的減小,大附屬物的運動特性將發(fā)生很大變化。造成這種現(xiàn)象的主要原因是船舶運行過淺或船舶速度比較高。在淺水中航行的船舶由于船體本身速度較大,但此時水的流速較小,所以導(dǎo)致船舶與水的相對速度較大,并且船舶在航行過程中其船型波被淺水海域內(nèi)的淺水波所影響,使得船舶的航行狀態(tài)以及船舶外側(cè)的受力狀況都發(fā)生了不同程度的改變。

        二、橫向阻力增加及船速下降

        一艘船的航行非常復(fù)雜。它不僅需要駕駛員熟練的駕駛技巧,同時還要有快速應(yīng)變的能力。船舶因為運送貨物,經(jīng)常會航行在各個港口或近海等地方,而在這些地方航行時與船舶在深海里航行時所運用的動力系統(tǒng)是完全不同的,船舶在淺水中航行具有特殊的水動力性能。當(dāng)船舶在深水中航行時,其船首或船尾的水流以三個維度的流動為特征。弓向兩側(cè),也有向下的運動,并有向下突出的特點;船尾從兩側(cè)向縱剖面,向上運動,并有明顯的向上運動。但由于淺水區(qū)域?qū)τ谌S空間內(nèi)水的流動的限制,使得船頭與船尾的部分的水的流動不得不轉(zhuǎn)化為二維平面式水流動方式,這樣就產(chǎn)生了不同水深區(qū)域內(nèi)水的壓力對于船體本身的影響的問題。當(dāng)一艘船在淺水中以較低速度滑行時,船體底端與河床之間形成了狹窄的水道,使得船低的流速增大。

        三、計算機模型的建立

        (一)研究對象

        基本守恒定律質(zhì)量守恒定律、動量守恒定律和能量守恒定律,由于水本身作為一種不可以進行壓縮的液體,可以只考慮質(zhì)量守恒方程以及動量守恒方程。在確立研究對象時,本文以KCS集裝箱船為研究對象來討論船舶阻力與水深的關(guān)系。KCS集裝箱船的具體參數(shù)是垂線間長為7.28米,最大船寬1.02米,吃水0.34米,濕表面積為9.44平方米,方形系數(shù)0.65,雷諾數(shù)1.4乘以十的七次方,傅汝德數(shù)0.26,進速為2.196.

        邊界的入口采用速度入口,速度為2.196米每秒,出口采用壓力出口,出口壓力為10千帕。

        四、計算結(jié)果分析

        (一)淺水阻力的分析

        船舶在航行時,會在淺水中產(chǎn)生淺水效應(yīng),淺水阻力和相關(guān)影響很大。接下來就船舶在淺水區(qū)域內(nèi)航行的某些注意事項進行分析:首先船舶在行駛在淺水區(qū)域內(nèi)應(yīng)該以較低速度行駛,尤其是大型船舶更應(yīng)注意水深對于船體下沉等的問題。在淺水中航行要防止吸底和損壞螺旋槳問題,因為船舶在通過淺水水域時必須要以低速航行,面對一些船底較平,線型豐滿的船舶,淺水效應(yīng)對于船舶阻力的影響非常明顯,一旦船速過高,可能會導(dǎo)致吸底或螺旋槳損壞的情況出現(xiàn),這就要求船舶的駕駛?cè)藛T需要熟練的掌握應(yīng)對穿過淺水區(qū)域航線的相關(guān)操作辦法。有關(guān)數(shù)據(jù)分析得出,在航行水深比十倍吃水大時,船舶阻力受水深變化影響較小可以忽略不計,此時不考慮淺水效應(yīng)的發(fā)生。阻力系數(shù)與吃水深度成反比,即單側(cè)增大,另一方在減少,當(dāng)水深下降到四倍吃水時,船舶的阻力成直線增大,所以可以得出,在船舶行駛到較淺海域時對于船舶的阻力性能都會產(chǎn)生較大的影響。

        (二)抽吸力對比分析

        根據(jù)伯努利方程,流速增加,壓力減小,因此底部的吸力垂直于水線。當(dāng)船舶在淺水區(qū)滑行時,底部與航道之間的縫隙較窄,因此根據(jù)相關(guān)實驗數(shù)據(jù)表明,垂直于水線的吸力變化和船舶阻力與變化的趨勢基本相同。當(dāng)航行水深大于水的十倍時,基本上保持垂直于水線的吸力,穩(wěn)定狀態(tài),而當(dāng)小于時,垂直于水線面的抽吸力隨水深的變化就會比較明顯。由此得出,船舶阻力的增減變動與垂直于水線面的抽吸力有著密不可分的關(guān)系。

        (三)伴流場對比分析

        KCS是一艘單槳船,對于單漿船來說,螺旋槳在船后工作,螺旋槳的運行將受到船體本身的影響。流場中的尾流信息是檢驗船舶水動力性能的重要依據(jù)。因此,對于水域深度與漿盤面伴流場的關(guān)系就顯得尤為重要。漿盤面平均伴流分數(shù)的變化規(guī)律是水深與伴流分數(shù)呈反比例函數(shù),即一方增大,另一方減少,也就是說造水深增大時,其伴流分數(shù)逐漸減小,在水深減小時,其伴流分數(shù)逐漸增大。隨著水深的不斷減小,船底的速度不斷增大,這種速度被稱為回流速度,本身船體與水域就會形成狹窄的水道,而水的粘性使得船舶的船底流速增大、從而導(dǎo)致船體下沉、吃水量增加進而導(dǎo)致船舶在水中的阻力更大。

        結(jié)束語:

        本文結(jié)合KCS集裝箱船作為基礎(chǔ)模型,分析了模型在不同水深下的船舶阻力及流場特性的影響,從計算機模型的建立到相關(guān)參數(shù)分析,再到計算結(jié)果中對于淺水阻力、抽吸力對比以及伴流場對比的相關(guān)分析得出了不同情況下淺水效應(yīng)對船舶阻力及流場特性的結(jié)論,即隨著水深的減小,阻力在不斷增大,并且水深在減小的過程中抽吸力不斷增加,增幅也越來越大,漿盤面各方向伴流分數(shù)呈增大趨勢,不過淺水效應(yīng)對于船舶阻力還有許多其它方面的影響,需要進一步探索。

        參考文獻:

        [1]王金寶,于海,張越峰,熊小青.不同船型不同吃水下確定形狀因子的CFD方法(英文)[J].Journal of Marine Science and Application.2016(03)

        [2]童思陳,唐小婭,張歡.基于非均勻流淺水效應(yīng)的船舶操縱建模與仿真[J]. 系統(tǒng)仿真學(xué)報.2018(03)

        [3]卞政明,柴志文.淺水效應(yīng)對大型重載散貨船操縱性能的影響[J].航海技術(shù).2017(02)

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