本技术针对海洋工程领域,介绍了一种多层孔隙板减震结构,专为超大型浮体设计。该结构由多个水平排列的孔隙板构成,并通过固定装置与浮体实现刚性连接。结构采用高强度轻质材料,旨在提供卓越的减震效果。
背景技术
超大型浮体(VLFS)作为一种新型海洋结构形式,因其广泛的应用前景和工程优势,近年来在海洋开发领域受到广泛关注。然而,在实际运行中,VLFS在波浪作用下的水弹性响应和系缆系统的最大受力是关键技术难题。这些问题的存在不仅影响浮体结构的稳定性和耐久性,还对系泊系统的安全性提出了严峻挑战。
现有的减振方法主要依赖于对浮体本身刚度或质量的调整,以及通过增加外部减振装置来缓解波浪能量对浮体的冲击。其中,刚度和质量调整的方式虽然能够在一定程度上改善浮体的动态响应,但通常会增加浮体的设计复杂性和施工成本,且难以适应复杂的波浪条件。外部减振装置,如防波堤或浮式消能结构,尽管有效,但其往往需要较大的布置空间,且在高波浪能量环境中效果有限。
对于孔隙板结构的应用,已有研究表明单层或双层孔隙板具有一定的减振能力,特别是能够通过耗散波浪能量来降低浮体的迎浪侧水弹性响应。然而,现有的孔隙板设计在结构性能上存在局限性,例如单层设计难以满足多波长条件下的减振需求,而双层设计的能量耗散效率在高波能环境中依然不够理想。此外,孔隙率、板间距和入水深度等关键参数的优化范围尚不明确,导致其在实际工程中缺乏足够的指导性和适应性。
实现思路