您的位置:山东大学 -> 科技期刊社 -> 《山东大学学报(工学版)》

山东大学学报(工学版) ›› 2012, Vol. 42 ›› Issue (4): 98-102.

• 机械工程 • 上一篇    下一篇

漂浮式海浪发电装置主浮体结构的有限元分析

刘延俊1, 郑波2,孙兴旺1   

  1. 1.山东大学机械工程学院,山东 济南 250061; 2.山东山大产业集团有限公司,山东 济南 250100
  • 收稿日期:2012-05-16 出版日期:2012-08-20 发布日期:2012-05-16
  • 作者简介:刘延俊(1965- ), 男,山东济南人,教授,博士,主要研究方向为流体动力控制,海浪能发电,海水淡化技术,深海探测装备与技术. E-mail: lyj111@sdu.edu.cn
  • 基金资助:

    国家海洋局海洋可再生能源专项资金资助项目(GHME2010ZC01)

Finite element analysis of the main floating body of  floating wave power device

LIU Yan-jun1,  ZHENG Bo2,  SUN Xing-wang1   

  1. 1. School of Mechanical Engineering, Shandong University of China, Jinan 250061, China;
    2. Shandong University Industry Group, Jinan 250100, China
  • Received:2012-05-16 Online:2012-08-20 Published:2012-05-16

摘要:

应用线性波理论与Morison方程,计算出漂浮式海浪发电装置主浮体在极端海浪条件下受到的海浪冲击力。利用三维软件建立海浪发电装置及其主浮体模型。利用ANSYS Workbench软件与三维软件的接口,建立主浮体的有限元模型,求解其在海浪冲击作用力下的位移及应力响应。仿真结果表明:主浮体在极端风浪的冲击作用下,应力响应与位移响应均在振型处达到最大值,但处于所规定的安全范围之内。

关键词: 海浪发电, 模态分析, 动力学, Morison方程

Abstract:

In order to assess the security of the floating wave power generating device, the wave impact force on the primary floating body in extremely arduous condition was calculated. The linear wave theory and Morison equation were employed in the calculation. The finite element model for the wave-power generating device was established by adopting ANSYS software. During the simulation process, interface was utilized to convert the three-dimensional model to Workbench model. The displacement variety and harmonic driving response of the primary floating body with the wave impact force were obtained. The simulation results showed that the stress and displacement variety both reached their maximum values under the impact of the extreme wind and waves, while all within the required security range.

Key words: wave power generation, model analysis, dynamics, Morison equation

[1] 胡涛涛,李禹,高咸超. 考虑应变率和层理倾角的炭质板岩动力学特性及本构模型[J]. 山东大学学报 (工学版), 2024, 54(5): 122-131.
[2] 陈榕,魏彤,郝冬雪,武科,郭瑞峰. 重金属Cu(Ⅱ)在球黏土中的吸附特性[J]. 山东大学学报 (工学版), 2023, 53(1): 60-67.
[3] 陈龙,支鹏飞,李晋,陈宏斌,何兆益,崔新壮. 新旧沥青界面融合实测与耗散粒子动力学模拟[J]. 山东大学学报 (工学版), 2022, 52(3): 61-69.
[4] 郑玉珍,孙波. 基于NaHSO3活化KMnO4原位生成三价锰的有机污染物降解[J]. 山东大学学报 (工学版), 2022, 52(3): 117-126.
[5] 耿麒,张俊杰,汪珂,路宇峰,谢立扬,叶敏. 基于FEM-SPH耦合的TBM滚刀切削仿真与试验研究[J]. 山东大学学报 (工学版), 2022, 52(1): 93-102.
[6] 朱向前,魏峥嵘,裴彦良,于凯本,宗乐. 深拖地震线列阵的动力学建模与位置预报[J]. 山东大学学报 (工学版), 2020, 50(6): 9-16.
[7] 黄淑亭,翟晓宇,刘延俊,史宏达. 淹没深度对三自由度波能浮子获能的影响[J]. 山东大学学报 (工学版), 2020, 50(6): 17-22.
[8] 任昭鹏, 奚瑞, 王生海, 张志江, 陈海泉. 船用起重机三索限位式防摇摆装置设计[J]. 山东大学学报 (工学版), 2020, 50(3): 125-132.
[9] 胡浩威, 刘爽, 方廷勇. 纳米结构中浸入特性的非平衡分子动力学模拟[J]. 山东大学学报 (工学版), 2019, 49(4): 108-114.
[10] 张宇磊,王勇,谢玉东,孙光,王艳芸,韩家桢. 新型液态金属磁流体发电动力学特性数值模拟[J]. 山东大学学报 (工学版), 2019, 49(1): 101-106.
[11] 李朋,吴华春,崔瑞芳,熊振宇. 过盈配合对磁悬浮转子动力学特性的影响[J]. 山东大学学报(工学版), 2018, 48(2): 94-99.
[12] 肖迪,廉静,纪少波,赵盛晋,徐怀民. 臭氧对甲烷/空气层流火焰传播速度影响规律[J]. 山东大学学报(工学版), 2017, 47(4): 59-63.
[13] 莫正波,胡松涛,胡德栋. 低浓度下亚氯酸钠与盐酸制备二氧化氯的试验研究[J]. 山东大学学报(工学版), 2017, 47(2): 100-105.
[14] 崔青,张长桥,修建新,许士明,卢丽丽. 稠油沥青质胶质降粘机理的分子动力学模拟[J]. 山东大学学报(工学版), 2017, 47(2): 123-130.
[15] 董震,赖艳华,吕明新,郑皓宇,潘继红. 吸附剂综合性能测试与分析[J]. 山东大学学报(工学版), 2016, 46(5): 120-125.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] 张永花,王安玲,刘福平 . 低频非均匀电磁波在导电界面的反射相角[J]. 山东大学学报(工学版), 2006, 36(2): 22 -25 .
[2] 孔祥臻,刘延俊,王勇,赵秀华 . 气动比例阀的死区补偿与仿真[J]. 山东大学学报(工学版), 2006, 36(1): 99 -102 .
[3] 来翔 . 用胞映射方法讨论一类MKdV方程[J]. 山东大学学报(工学版), 2006, 36(1): 87 -92 .
[4] 余嘉元1 , 田金亭1 , 朱强忠2 . 计算智能在心理学中的应用[J]. 山东大学学报(工学版), 2009, 39(1): 1 -5 .
[5] 陈瑞,李红伟,田靖. 磁极数对径向磁轴承承载力的影响[J]. 山东大学学报(工学版), 2018, 48(2): 81 -85 .
[6] 季涛,高旭,孙同景,薛永端,徐丙垠 . 铁路10 kV自闭/贯通线路故障行波特征分析[J]. 山东大学学报(工学版), 2006, 36(2): 111 -116 .
[7] 秦通,孙丰荣*,王丽梅,王庆浩,李新彩. 基于极大圆盘引导的形状插值实现三维表面重建[J]. 山东大学学报(工学版), 2010, 40(3): 1 -5 .
[8] 张英,郎咏梅,赵玉晓,张鉴达,乔鹏,李善评 . 由EGSB厌氧颗粒污泥培养好氧颗粒污泥的工艺探讨[J]. 山东大学学报(工学版), 2006, 36(4): 56 -59 .
[9] 孙殿柱,朱昌志,李延瑞 . 散乱点云边界特征快速提取算法[J]. 山东大学学报(工学版), 2009, 39(1): 84 -86 .
[10] 刘新1 ,宋思利1 ,王新洪2 . 石墨配比对钨极氩弧熔敷层TiC增强相含量及分布形态的影响[J]. 山东大学学报(工学版), 2009, 39(2): 98 -100 .