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文档简介
1、精选优质文档-倾情为你奉上水中悬浮隧道锚索非线性涡激振动的研究葛 斐1),王雷,洪友士(中国科学院力学研究所 非线性力学国家重点实验室,北京,)摘要:建立了水中悬浮隧道锚索在波流场中涡激振动的非线性数学模型,考虑了锚索的几何非线性对其涡激振动的影响。应用有限差分法求解锚索的运动控制方程,计算结果表明,锚索在顺流向和横向两个方向运动的耦合作用特别是几何非线性作用的引入,抑制了部分高阶模态的激发,使锚索横向涡激振动的振幅明显减小,但顺流向振动的振幅增大。在悬浮隧道的振动引起的强迫激励和参数激励作用下,锚索顺流向涡激振动振幅显著增大,横向涡激振动出现“拍”的现象。关键词:水中悬浮隧道;涡激动力响应;
2、有限差分法;锚索;波浪;流中图分类号:U459.9文献标识码:A专心-专注-专业引言水中悬浮隧道,即SFT(Submerged Floating Tunnel),亦称“阿基米德桥”,是一种新型的跨越海峡、湖泊、河流等水域的交通结构。其基本结构包括四部分:悬浮在水面以下一定深度的管状结构;锚固在水下基础的锚索(或水上的浮箱)装置;桥体管节之间的连接装置;隧道与两岸相连的构筑物。图1为一种水中悬浮隧道的示意图。与传统的桥梁和隧道方案相比,水中悬浮隧道对周围的环境影响小,受天气、水深、跨度的影响小,而且水中悬浮隧道一般的坡度可以较桥梁和隧道方案平缓,汽车能量的消耗较小,具有环保作用。上个世纪八十年代
3、以来,水中悬浮隧道逐渐为欧洲、美国、日本的科技界和政府所关注,但是迄今世界上还没有建成一座水中悬浮隧道,而人们对其动图1 水中悬浮隧道示意图Fig.1 Schematic diagram of SFT基金项目:国家自然科学基金重点资助项目()1)E-mail: gefei力响应规律认识还不是很清楚,成为阻碍它早日实现的关键问题之一13。水中悬浮隧道通过重力、浮力以及支撑系统之间的平衡悬浮在水下一定深度,且利用支撑系统维持悬浮隧道的稳定性。当悬浮隧道所受浮力大于重力时,则可采用锚索将其与水下的基础连接起来,并平衡悬浮隧道的剩余浮力。作为悬浮隧道的支撑结构,锚索处于波浪和流的环境中,其自身的稳定直
4、接影响到悬浮隧道的稳定性。因此,研究锚索在波浪和流作用下的动力响应,特别是由于涡串脱落引起的振动问题尤为重要。Brancaleoni 等 4 提出了悬浮隧道在波浪或地震载荷下的工程分析程序。Remseth等5分析了风浪作用下悬浮隧道的动态响应,用基于Navier-Stokes方程的有限元方法计算规则波作用下二维模型的水动力。Kunisu 等6针对北海道的波浪环境通过二维模型试验研究了悬浮隧道的动态特性。国内的麦继婷等对水流作用下悬浮隧道锚索的横向涡激振动做了初步探讨,考虑了张力的变化对锚索横向涡激振动的影响7。已有的研究中,只考虑了锚索的横向涡激振动,没有考虑悬浮隧道振动带来的影响。本文探讨在
5、外激励作用下锚索的涡激振动问题,建立了锚索的三维运动模型,并考虑了悬浮隧道的振动对锚索涡激振动的影响,包括横向的强迫激励和纵向的参数激励。1. 运动方程悬浮隧道锚索一般由钢管构成,本身刚度较小,但受到的张力却很大,这种结构可以简化为受张力的简支梁,引进如下假设:1) 由于预张力远大于锚索自身重力,故可忽略张力沿长度方向的变化;2) 假定波、流沿同一方向,流为均匀流;3) 锚索的几何尺寸、刚度和材料性质沿长度方向不变。系统的坐标系和波、流分布情况如图2所示。坐标原点设在海底端,z轴向上为正,波、流都沿x轴正方向传播。图2 水中悬浮隧道的截面图Fig.2 Cross section of SFT在
6、上述假设下,锚索顺流向和横向的运动方程可以表示为:其中,为锚索单位长度的质量,包括附加质量,是锚索的粘性阻尼系数,是线性化的流体阻尼系数,和涡串频率有关,可以表示为8:是粘滞力参数,取为0.8,是流体密度,是锚索直径,是锚索的弯曲刚度,是锚索中的拉力,是时间的函数。和是单位长度的锚索受到的流体作用力,如图3所示9。当锚索静止时,流体升力和拖曳力的方向与坐标轴的方向重合,如图(a)所示;当锚索由于涡串泄放而发生振动时,升力和拖曳力的方向不再与坐标轴重合,此时,拖曳力的方向与相对速度的方向重合,升力的方向则垂直于,锚索截面上的流体作用力可以表示为:其中是相对速度与轴正向的夹角,并且有代表对时间变量
7、求导。一般有成立,因此很小,有下式成立:代入(3)式可得:当锁频发生时,涡串在锚索上间隔的周期性泄放,单位长度的升力和拖曳力可近似表示为涡串频率的简谐函数,这种近似在涡串有定义的雷诺数范围内成立。根据线性波理论,波浪诱发的流体质点的速度和加速度随深度呈指数形式衰减,因此相对于水流可以忽略波浪对锚索的作用力。升力和拖曳力可以表示为:式中,是平均拖曳力系数,是脉动拖曳力系数,是升力系数,是水流速度,和是拖曳力和升力与锚索横向位移之间的相位角,当时可以取为。由于平均拖曳力只是改变锚索振动的平衡位置,并不影响锚索涡激振动的振幅大小,因此可以不考虑的影图3 均匀流中作用于锚索截面上的流体力。(a) 锚索
8、静止时;(b) 锚索振动时。Fig3 Illustration of one crosssection of a tether in a cross flow and the fluid forcesexerted on it. (a) stationary tether; (b) vibrating tether.响。本文中不考虑锚索发生涡激振动时流体力系数和的改变,而取为常数,即。表1 数值计算实例的物理参数Table1 Physical data for example structures for case study锚索中拉力的变化由两部份组成,一方面是由于悬浮隧道的振动引起的拉力变
9、化,即描述了这种参数激励的变化,其中是拉力变化的幅值,是波浪频率;另一方面锚索的变形也会引起拉力的改变,一般地,锚索的变形都处于弹性变形范围内,因此锚索变形引起的拉力变化可以表示为。综上,当锚索发生涡激振动时,其拉力的表达式为:式中,是锚索中的初始拉力。图4 锚索涡激振动的示意图Fig4 Schematic diagram of a vibrating tether锚索运动控制方程组(1)的边界条件为:锚索顶端与悬浮隧道铰接,因此锚索顶端会与悬浮隧道一起发生振动,即描述了这种强迫激励的作用,如图4所示。2. 计算与分析目前世界上还没有建成一座水中悬浮隧道,因此计算实例只能参考国外拟建悬浮隧道的
10、设计参数10,具体物理参数如表1。本文采用有限差分法对运动控制方程组(1)进行逐步积分,求解锚索的涡激振动响应。中心差分法是二阶精度的,对锚索进行离散时,取单元长度米,此时经检验,当时间步长时,求得的解是收敛的。不考虑悬浮隧道振动引起的外激励作用时,即,分别建立两个模型:(1) Model A:锚索在顺流向和横向的运动是互相独立的,没有耦合作用发生,此时不考虑锚索的几何非线性作用;(2) Model B:锚索两个方向的运动是耦合的,并考虑其几何非线性作用。计算得锚索中截面的运动轨迹如图5所示。从图5看到,考虑了锚索顺流向和横向振动之间的耦合作用,特别是锚索几何非线性的作用后,部分高阶振动模态的
11、激发被抑制,图(b)中锚索的横向振幅相比图(a)明显减小,但锚索顺流向的振幅由于考虑了耦合作用而有所增加。图6所示为一根弹性支撑的圆柱在均匀流中发生涡激振动时的运动轨迹,和图5中的运动轨迹相比,Model B计算所得锚索中截面的运动轨迹更接近于实验结果,但实验中圆柱在顺流向和横向的振幅比图5 (b) 中的相应振幅要大,这是因为Model B中没有考虑流体力系数和在锚索振动过程中的变化,而认为是常数。另一方面,图6中弹性支撑圆柱的“8”字形运动轨迹逆流向偏转的趋势比图5(b)中的运动轨迹更明显。根据Wu对实验结果的描述,圆柱运动轨迹的偏转方向是由减缩速度决定的,随着流速的增大,当大于6.0时,运
12、动轨迹的偏转方向会由逆来流方向向顺来流方向逐渐转变。图5 时,锚索中截面的两维运动轨迹。(a) Model A; (b) Model BFig5 Twodimensional motion of the tether middle crosssection for. (a) Model A; (b) Model B图6 时,弹性支撑圆柱的两维运动轨迹。(摘自Wu11)Fig6 Measured two-dimensional motion of a spring supported cylinder for . (Form Wu11)在波浪场中,悬浮隧道会在水平(x轴)和竖直(z轴)两个方向发
13、生振动,考虑这种振动对锚索涡激振动的影响,在模型B中引入强迫激励和参数激励的作用。在悬浮隧道的设计中,考虑极限环境条件下结构的响应情况是非常重要的,在此条件下,锚索中动张力的幅值与初始张力的比值,最大不超过1;当极限波高达到18米时,悬浮隧道在水平方向的振幅小于5米12。本文中取强迫激励的强度,参数激励的强度,计算得锚索中截面位移的时程曲线如图7所示。图7(a)中,锚索顺流向的振动频率等于外激励的频率,即波频,横向的振动频率等于锚索的一阶自振频率;图(b)中,顺流向振动频率是锚索一阶自振频率的两倍,横向振动频率仍然是其一阶自振频率。对比两图发现,由于悬浮隧道振动引起的外激励的影响,锚索顺流向振
14、动的振幅明显增大,频率也发生改变,振动曲线变得不光滑了,而横向的振动曲线出现了“拍”的现象,说明此时由于外激励的作用,锚索振动中的高阶模态被激发。3. 结论在水中悬浮隧道锚索非线性涡激振动的研究中,考虑了锚索的几何非线性对其涡激振动的影响,建立了锚索的三维运动模型,并且引入了悬浮隧道的振动引起的外激励的影响。通过实例分析,得到以下结论:图7 时,锚索中截面的位移。(a) 考虑外激励的影响;(b)不考虑外激励的影响。 x; y.Fig7 Displacements of the tether middle crosssection for. (a) with external excitatio
15、ns; (b) without external excitations. x; y.1) 锚索在顺流向和横向两个方向运动的耦合作用特别是几何非线性作用的引入,抑制了部分高阶模态的激发,使锚索横向涡激振动的振幅显著减小,但顺流向振动的振幅增大;2) 悬浮隧道的振动对锚索的涡激振动产生显著的影响,振动的高阶模态被激发,顺流向振动的振幅显著增大,振动频率等于外激励频率;横向振动出现“拍”的现象。参考文献1Ahrens D. Submerged floating tunnels- A concept whose time has arrived. Tunneling and Underground
16、Space Technology, 1997, 12(2):317-3362项贻强,薛静平. 水中悬浮隧道在国内外的研究. 中外公路,2002,22(6):49-52Xiang Yiqiang, Xue Jingping. Research on submerged floating tunnel. Journal of China & Foreign Highway, 2002, 22(6):49-52(in Chinese)3黄国君,吴应湘,洪友士. 跨域水域交通的阿基米德桥. 中国造船,2002,43(增):13-18Huang Guojun, Wu Yingxiang, Hon
17、g Youshi. Transportation of crossing waterways via Archimedes bridge. Ship Building of China, 2002, 43(supplement):13-18 (in Chinese)4Brancaleoni F, Castellani A, DAsdia P. The response of submerged tunnels to their environment. Engineering Structures, 1989, 11:47-565Remseth S, Leira B J, Okstad K M
18、, et al. Dynamic response and fluid/structure interaction of submerged floating tunnels. Computers and Structures, 1999, 72(4): 6596856Kunisu H, Mizuno S, Mizuno Y, et al. Study on submerged floating tunnel characteristics under the wave condition. In: Proc. of the international offshore and polar e
19、ngineering conference. Osaka: ISOPE, 1994, 27327麦继婷,罗忠贤,关宝树. 流作用下悬浮隧道张力腿的涡激动力响应. 西南交通大学学报,2004,39(5): 600-604Mai Jiting, Luo Zhongxian, Guan Baoshu. Vortex-induced dynamic response of tension legs for submerged floating tunnel under current effect. J. of Southwest Jiaotong University, 2004, 39(5):60
20、0-604(in Chinese)8傅强. 海洋输液立管动力特性及涡激振动响应理论研究. 青岛:中国海洋大学,2004,3236Fu Q. Study on the dynamic characteristics and responses of vortexinduced vibration of marine risers conveying fluid. Qingdao: Ocean University of China, 2004, 32369Wang X.Q., So R.M.C., Chan K.T. A nonlinear fluid force model for vorte
21、xinduced vibration of an elastic cylinder. J. of Sound and Vibration, 2003, 260:28730510Pigorini B. Submerged tunnels for a fixed link across the strait of Messina. In: A.A. Balkema. Proc. of the International Congress on Tunnels and Water. Madrid: Rotterdam , 1988, 13-3111Wu Z. J. Current induced v
22、ibrations of a flexible cylinder. Norway: The University of Trondheim, 1989, 516312Kanie S, Kokubun H, Mizutani Y, et al. Analytical study on dynamic response of submerged floating tunnels due to wave force. In: A.A. Balkema. Proc. 3rd Symposium on Strait Crossings, Symposium on Strait Crossings, Al
23、esund: Rotterdam, 1994, 659666VORTEXINDUCED NONLINEAR VIBRATIONS OF SUBMERGED FLOATING TUNNEL TETHERSGe Fei , Wang Lei , Hong Youshi( State Key Lab. of Nonlinear Mechanics, Institute of Mechanics, CAS, Beijing, , China)AbstractA vortexinduced vibration model is presented for predicting the nonlinear
24、 dynamic response of submerged floating tunnel (SFT) tethers which are subjected to wave, current and oscillatory displacements at their upper end in horizontal and vertical directions. A nonlinear fluid force model is introduced in this model, and the effects of the geometric nonlinearity of tether
25、s are investigated. The finite difference method is used to solve the dynamic equations of a tether. The calculated results show that the transverse amplitudes of vortexinduced vibration decrease obviously when considering the coupling between the in-line and the cross-flow vibrations. The geometric nonlinearity of the tether inhibits the excitement of highe
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