CN105203298A - 倾角局部流速增大来流海洋立管涡激振动试验装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种倾角局部流速增大来流海洋立管涡激振动试验装置,包括海洋立管模型、横向试验支持架、流速增大装置、拖车、应变采集仪和计算机,海洋立管模型穿过流速增大装置,两端设有与横向试验支持架连接的端部支撑装置,横向试验支持架固定于拖车底部;所述海底管道模型的中部设有流速增大装置,所述流速增大装置包括流速增大罩和可转动支持装置,所述稳流段设有用于所述海底管道模型穿过的通孔;所述可转动支持装置的顶端固定在横向试验支持架上,所述可转动支持装置的底端与所述流速增大罩焊接。本发明能够模拟有倾角的局部增大来流,对深海张紧式单根立管开展试验研究,探究其涡激振动特性及抑制措施,为工程实际提供参考和借鉴。
Description
技术领域
本发明涉及的是一种海洋工程技术领域的试验装置,具体地说,涉及的是一种倾角局部流速增大来流海洋立管涡激振动试验装置。
背景技术
立管系统是深海石油开采系统中不可缺少的关键部分。立管连接了海底油气田和海上作业平台,使海上作业平台可以进行钻探、导液、导泥等工作。随着油气开采向深海进军,立管的作业水深也越来越大,在深水区域,波浪和海面船体运动对立管造成的损伤逐渐减弱,但海流成为了造成立管损伤的主要因素。海流的作用水深范围很大,当海流经过海洋立管时,立管后缘将产生交替的漩涡脱落,当漩涡脱落频率与立管自振频率相近时,立管的振动将迫使漩涡脱落频率固定在管道自振频率附近,从而发生“锁定”现象。立管的涡激振动和“锁定”现象是导致立管失稳和疲劳破坏的主要因素。立管在实际作业过程中,由于海上作业平台在海面漂浮,经常在海平面上偏离平衡位置,这经常导致立管发生倾斜,即海流与立管之间的角度由90度发成偏转。在倾角来流下立管涡激振动的发生机理及抑制措施需要进一步探究。
目前,学术界对涡激振动的研究更多关注结构轴向与来流垂直的情况,实际的海洋工程中,立管结构轴向与来流并不完全垂直,存在一定倾斜角度。针对这种复杂的情况,有学者提出倾斜柔性圆柱涡激振动的不相关原则,即假定倾斜柔性圆柱涡激振动与来流速度在结构轴向的垂直方向投影分量引起的垂直圆柱情况等价。然而,不相关原则的正确与否至今仍然存在争议。亟需开展系统性研究。模型试验的方法是研究倾角均匀来流条件深海立管涡激振动及其抑制措施的最有效的手段。通过模型试验,可以全面的观测涡激振动现象、来流的倾角对涡激振动的影响机制等。试验结果可用来效验理论和数值模型的正确性,为工程实际提供必要的试验支持。
在实际的海洋工程环境,不仅立管轴向与来流垂直方向存在一定倾角,同时从海平面到海底整个深度范围内的流速截面并不是一成不变的,例如墨西哥湾或者中国南海的深水区域,一般表层300米的范围内平均流速是300-800米水深的4到5倍,是800米水深以下的20倍以上,存在局部流速增大的区域。
经对现有的技术文献检索发现,国内外对局部流速增大倾角来流海洋立管涡激振动研究非常少,主要原因是缺乏可实现倾角来流、并伴有局部流速增大的试验装置。因此,如何合理的设计试验装置,试验模拟立管在局部流速增大倾角来流条件下涡激振动,是现阶段需要克服的主要技术难题。
发明内容
本发明针对倾角局部流速增大条件深海张紧式单根立管涡激振动及其抑制试验研究存在的难点和不足,提供了研究倾角局部流速增大来流条件下海洋立管涡激振动及振动抑制的试验装置,能够模拟有倾角的局部增大来流,对深海张紧式单根立管开展试验研究,探究其涡激振动特性及抑制措施,为工程实际提供参考和借鉴。
为了解决上述技术问题,本发明提出的一种倾角局部流速增大来流海洋立管涡激振动试验装置,包括海洋立管模型、横向试验支持架、拖车、应变采集仪和计算机;所述海洋立管模型的一端设有第一端部支撑装置,所述海洋立管模型的另一端设有第二端部支撑装置,所述第一端部支撑装置和第二端部支撑装置的顶部分别与所述横向试验支持架的两端连接,所述横向试验支持架固定于所述拖车的底部;所述海洋立管模型包括若干条导线和一薄壁铜管,所述导线的外径为0.3mm,所述导线为7芯导线,所述薄壁铜管的外径为8mm、壁厚为1mm;自所述薄壁铜管的外表面依次向外设有相互紧密接触的若干层热缩管和一层硅胶管,所述薄壁铜管与所述热缩管之间设有多片用于采集应变的应变片,所述应变片通过接线端子与所述导线相连,所述导线的两端与所述薄壁铜管的一端或分别与所述薄壁铜管的两端固定;所述薄壁铜管的一端通过销钉连接有第一圆柱接头,所述薄壁铜管的另一端通过销钉连接有第二圆柱接头;所述横向试验支持架包括主体横梁,所述主体横梁的两侧顶部均分别设有角度盘;所述主体横梁的顶部设有槽钢,所述拖车支撑在槽钢上;所述第一端部支撑装置包括竖直方向的第一支撑管,所述第一支撑管的顶部连接有水平布置的第一角度板,所述第一支撑管的底部连接有第一支撑板,所述第一支撑板的内侧通过螺栓连接有与所述第一支撑板平行的第一导流板,所述第一导流板的下部设有一个通孔,所述通孔内设有一个万向联轴节,所述万向联轴节的一端通过万向联轴节螺丝固定在第一支撑板上,所述万向联轴节的另一端与所述海洋立管模型中的第一圆柱接头连接;所述第二端部支撑装置包括竖直方向的第二支撑管,所述第二支撑管的顶部连接有水平布置的第二角度板,所述第二支撑管的底部连接有第二支撑板,所述第二支撑板的内侧通过螺栓连接有与所述第二支撑板平行的第二导流板,所述第二导流板的下部设有一个长方形豁口,所述长方形豁口内设有角度卡板,所述角度卡板上设有一个立管安装孔;该试验装置中包括有四个角度卡板,每个角度卡板上的立管安装孔的轴线与角度卡板厚度方向的夹角分别为0度、15度、30度、45度;所述第二支撑板的外侧设有一个滑轮,所述滑轮的滑轮座与第二支撑板之间设有滑轮座垫块,所述滑轮座垫块为楔形块,所述第二支撑板上位于滑轮座的下方分别设有一钢丝绳过孔;该试验装置中包括有三个滑轮座垫块,每个滑轮座垫块上的斜面与第二支撑板接触面之间的夹角分别为15度、30度、45度;所述主体横梁上、位于与第二端部支撑装置的连接端一侧连接有一个拉力传感器,所述拉力传感器的另一端依次连接有拉力张紧器和拉力弹簧;自海洋立管模型中的第二圆柱接头、穿过第二支撑板上的钢丝绳过孔后绕过所述滑轮至拉力弹簧的另一端连接有钢丝绳;所述钢丝绳和所述海洋立管模型的轴线在同一平面内;所述导线和所述拉力传感器与所述应变采集仪联接,所述应变采集仪与所述计算机连接;所述海底管道模型的中部设有流速增大装置,所述流速增大装置包括流速增大罩和可转动支持装置,所述流速增大罩包括按水流方向顺次布置的增速段和稳流段,所述增速段呈喇叭形,所述增速段的进水端为喇叭形的大口端,所述增速段的出水端为喇叭形的小口端,所述稳流段的开口大小与喇叭形的小口端大小一致;所述增速段的进水端与出水端的面积比为该流速增大装置所要增大的流速倍数;所述稳流段设有用于所述海底管道模型穿过的通孔;所述可转动支持装置的顶端固定在横向试验支持架上,所述可转动支持装置的底端与所述流速增大罩焊接。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
本发明解决了倾角局部流速增大条件下没有或带有抑制装置的深海张紧式单根立管涡激振动试验中缺乏必要试验装备的难题。本发明可实现局部来流增大、变化的来流倾角,可为学术界在这方面的试验研究提供装备支持,同时本发明装置设计制作简单,造价低廉,安装方便,容易推广,是研究倾角局部流速增大来流海洋立管涡激振动必要的设备。
附图说明
图1是无抑制结构的带流速增大装置的单根立管涡激振动试验装置的结构示意图;
图2是本发明中无抑制结构的海洋立管模型两端的粗圆柱接头和细圆柱接头示意图;
图3带有抑制结构的带流速增大装置的单根立管涡激振动试验装置的结构示意图;
图4是本发明中带有抑制结构的海洋立管模型两端的粗圆柱接头和细圆柱接头示意图;
图5是图1中所示支撑板14结构示意图;
图6是图1中所示导流板11的结构示意图;
图7是横向试验支持架结构俯视图;
图8是图7所示横向试验支持架的右视图;
图9是角度盘的结构示意图;
图10是横向试验支持架与拖车相互位置一的俯视图;
图11是图10所示横向试验支持架与拖车相互位置一的的右视图;
图12-1横向试验支持架与拖车相互位置二的俯视图;
图12-2是横向试验支持架与拖车相互位置三的俯视图;
图12-3是横向试验支持架与拖车相互位置四的俯视图;
图13-1是图12-1所示状态下立管与来流之间倾角示意图;
图13-2是图12-2所示状态下立管与来流之间倾角示意图;
图13-3是图12-3所示状态下立管与来流之间倾角示意图;
图14-1是滑轮垫块的主视图;
图14-2是图14-1所示滑轮垫块的左视图;
图14-3是图14-1所示滑轮垫块的俯视图;
图15是带有螺旋列板抑制装置的海洋立管模型结构示意图。
图16-1是本发明中可转动支持装置示意图;
图16-2是图16-1所示可转动支持装置的侧视图;
图16-3是图16-1所示可转动支持装置的俯视图;
图17-1是角度固定板60和可转动支持柱52连接后的仰视图;
图17-2是图17-1所示角度固定板60和可转动支持柱52连接后的放大仰视图;
图18-1是攻角来流为0度下固定板和角度固定板60连接示意图;
图18-2是攻角来流为15度下固定板和角度固定板60连接示意图;
图18-3是攻角来流为30度下固定板和角度固定板60连接示意图;
图18-4是攻角来流为45度下固定板和角度固定板60连接示意图;
图19-1是流速增大装置的主视图
图19-2是图16-1所示流速增大罩的左视图
图19-3是图16-1所示流速增大罩的俯视图
图20是可转动支持装置与流速增大罩的连接示意图
图中:
1-海洋立管模型2-第一、第二端部支撑装置3-横向试验支持架
4-角度盘5-第一圆柱接头6-第二圆柱接头
7-销钉51-薄壁铜管9-斜撑管
10-万向联轴节11-第一、第二导流板12-加强架
13-第一、第二支撑管14-第一、第二支撑板15-万向联轴节螺丝
16-滑轮17-钢丝绳18-导流板固定螺丝
19-弹簧20-拖车21-角度板
22-角度卡板23-滑轮垫块24-拉力张紧器
25-拉力传感器27-硅胶带(螺旋列板)28-流速增大装置
29-可转动支持装置30-流速增大罩31-增速段
32-稳流段33-通孔34-上下侧壁
35-左右侧壁52-可转动支持柱53-应变片
54-连接板55-热缩管56-硅胶管
57-绳索加固结构58-固定板连接螺栓59-固定支持柱
60-固定板61-角度固定板
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明技术方案作进一步详细描述。
如图1和图3所示,本发明提出的一种倾角局部流速增大来流海洋立管涡激振动试验装置,包括海洋立管模型1、横向试验支持架3、流速增大装置、拖车、应变采集仪和计算机,所述海洋立管模型1的一端设有第一端部支撑装置,所述海洋立管模型1的另一端设有第二端部支撑装置,所述第一端部支撑装置和第二端部支撑装置的顶部分别与所述横向试验支持架的两端连接,所述横向试验支持架固定于所述拖车的底部,所述流速增大装置由流向支撑装置固定于横向试验支持架上,所述拖车包括动力系统、刹车系统和控制系统。
所述海洋立管模型1可以是裸管,如图2所示;也可以是带有抑制结构的,如图4所示。如图15所示,若海洋立管模型1是裸管,它包括若干条导线和一薄壁铜管51,所述导线的外径为0.3mm,所述导线为7芯导线,所述薄壁铜管51的外径为8mm、壁厚为1mm;自所述薄壁铜管51的外表面依次向外设有相互紧密接触的若干层热缩管55和一层硅胶管56,所述薄壁铜管51与所述热缩管55之间设有多片用于采集应变的应变片53,所述应变片53通过接线端子与所述导线相连,所述导线的两端与所述薄壁铜管51的一端或分别与所述薄壁铜管51的两端固定;所述薄壁铜管51的一端通过销钉7连接有第一圆柱接头5,所述薄壁铜管51的另一端通过销钉7连接有第二圆柱接头6。若海洋立管模型1是带有抑制结构的,则在上述裸管的基础上,在所述硅胶管56外表面上设有多条呈螺旋线状的硅胶带27,所述硅胶带27的横断面与试验管道螺旋列板的横断面的形状相同。
如图7和图8所示,所述横向试验支持架3包括主体横梁,所述主体横梁的两侧顶部均分别设有角度盘4;所述主体横梁的顶部设有槽钢,所述拖车支撑在槽钢上;
如图1和图3所示,所述第一端部支撑装置包括竖直方向的第一支撑管13,所述第一支撑管13的顶部连接有水平布置的第一角度板21,所述第一支撑管13的底部连接有第一支撑板14,如图5所示,所述第一支撑板14的内侧通过螺栓连接有与所述第一支撑板14平行的第一导流板11,如图6所示,所述第一导流板11的下部设有一个通孔,所述通孔内设有一个万向联轴节10,所述万向联轴节10的一端通过万向联轴节螺丝15固定在第一支撑板上,所述万向联轴节10的另一端与所述海洋立管模型1中的第一圆柱接头5连接;
所述第二端部支撑装置包括竖直方向的第二支撑管13,所述第二支撑管13的顶部连接有水平布置的第二角度板21,所述第二支撑管13的底部连接有第二支撑板14,所述第二支撑板14的内侧通过螺栓连接有与所述第二支撑板14平行的第二导流板11,所述第二导流板11的下部设有一个长方形豁口,长方形豁口内设有角度卡板22,如图9所示,所述角度卡板22上设有一个立管安装孔;该试验装置中包括有四个角度卡板22,每个角度卡板22上的立管安装孔的轴线与角度卡板22厚度方向的夹角分别为0度、15度、30度、45度;
所述第二支撑板14的外侧设有一个滑轮16,所述滑轮16的滑轮座与第二支撑板14之间设有滑轮座垫块23,所述滑轮座垫块23为楔形块,所述第二支撑板14上位于滑轮座的下方设有一钢丝绳过孔;该试验装置中包括有三个滑轮座垫块23,每个滑轮座垫块23上的斜面与第二支撑板14接触面之间的夹角分别为15度、30度、45度。
如图14-1、图14-、2和图14-3示出了可以改变滑轮座角度的滑轮垫块的楔形块结构,由于当一、海洋立管模型1轴向与来流垂直方向之间倾角为15度、30度、45度时,海洋立管模型1轴向与第一、第二导流板11垂直方向之间的夹角变为15度、30度、45度,海洋立管模型1的一端沿其延长线引出钢丝绳需要饶入滑轮16的滑轮槽中,为了使滑轮16的滑轮槽在海洋立管模型1的延长线上,需要在第一、第二支撑板14上安装不同楔形角度的滑轮垫块23,然后再安装滑轮16。当海洋立管模型1轴向与来流垂直方向之间倾角为15度时,安装楔形面夹角为15度的滑轮垫块,以此类推,当海洋立管模型1轴向与来流垂直方向之间倾角为30度时,安装30度的滑轮垫块;当海洋立管模型1轴向与来流垂直方向之间倾角为45度时,安装45度的滑轮垫块。
所述第一支撑管13的内侧与主体横梁上之间及所述第二支撑管13的内侧与主体横梁上之间均分别连接有斜撑管9;所述第一导流板和第二导流板均为塑料板,所述第一导流板和所述第二导流板上分别设有加强架12。
所述主体横梁上、位于与第二端部支撑装置的连接端一侧连接一个拉力传感器25,所述拉力传感器的另一端依次连接有拉力张紧器24和拉力弹簧19;自所述海洋立管模型中的第二圆柱接头6,穿过第二支撑板14上的钢丝绳过孔后绕过滑轮16至拉力弹簧的另一端连接有钢丝绳17;所述钢丝绳17和所述海洋立管模型1的轴线在同一平面内。
所述海底管道模型1的中部设有流速增大装置28,所述流速增大装置28包括流速增大罩30和可转动支持装置29,所述流速增大罩30包括由上下侧壁34和左右侧壁35围成的、且按水流方向顺次布置的增速段31和稳流段32,所述增速段31呈喇叭形,所述增速段31的进水端为喇叭形的大口端,所述增速段31的出水端为喇叭形的小口端,所述稳流段32的开口大小与喇叭形的小口端大小一致;所述增速段31的进水端与出水端的面积比为该流速增大装置28所要增大的流速倍数;
在所述流速增大罩30的左右侧壁35上、且位于所述稳流段32设有用于所述海底管道模型1穿过的通孔33,以确保所述海洋立管模型1穿过流速增大罩30后即使有管件振动也不会触碰到流速增大罩30。
所述可转动支持装置29的顶端固定在横向试验支持架3上,所述可转动支持装置29的底端与所述流速增大罩30焊接,如图20所示。
所述的可转动支持装置由固定支持柱59、固定板60、可转动支持柱52、连接板54、角度固定板61、固定板连接螺丝58、绳索加固结构57、拉力张紧器24等构成。如图16-1、图16-2和图16-3所示,所述可转动支持装置29包括固定支持柱59、可转动支持柱52;固定支持柱59和可转动支持柱52的横截面为翼型,如图16和17所示。所述固定支持柱59的顶部和中部分别设有连接板54,所述固定支持柱59的底部固定有固定板60,所述固定板60与所述固定支持柱59呈垂直布置,所述固定板60上设有两个第一通孔;所述可转动支持柱52的顶部固定有角度固定板61,所述可转动支持柱52的中部两侧焊接有绳索加固结构57,所述可转动支持柱52的底部与一流速增大罩30连接。如图16所示可转动支持柱52两侧焊接有两个加固绳索连接螺母57,加固绳索可以连接加固绳索连接螺母57和拉力张紧器24,并固定在横向试验支持架3上。通过调整拉力张紧器的大小来调整可转动支持装置的垂直度,并使支撑加固。
如图17-1所示,角度固定板61开多个孔可为有倾角来流的流速增大装置提供支撑,即所述角度固定板61上设有两个为一组的四组第二通孔,所述角度固定板61上第二通孔与所述固定板60上第一通孔的位置关系是:如图17-2所示,每组第二通孔与两个第一通孔的中心距相同,四组第二通孔的中心连线汇交与点A,所述点A与每组第二通孔的中心连线的中点重合,四组第二通孔的中心连线分别记为中心连线L1、中心连线L2、中心连线L3和中心连线L4,所述中心连线L1与两个第一通孔的中心连线的水平投影重合,中心连线L2、中心连线L3和中心连线L4依次与中心连线L1的夹角为15度、30度和45度。所述固定支持柱59和所述可转动支持柱52之间通过在所述固定板60上的两个第一通孔和所述角度固定板61上的其中一组第二通孔中设置的固定板连接螺栓58连接;图18-1是攻角来流为0度下固定板和角度固定板60连接示意图,当来流垂直方向与管道的轴向倾角为15度时,将角度固定板61转动15度然后用固定板螺丝58相连,如图18-2所示;当来流垂直方向与管道的轴向倾角为30度时,将角度固定板61转动30度然后用固定板螺丝58相连,如图18-3所示;当来流垂直方向与管道的轴向倾角为45度时,将角度固定板61转动45度然后用固定板螺丝58相连,如图18-4所示。
如图19-1、19-2、19-3所示,所述流速增大罩30的前后是不封口的,有上下侧壁34和左右侧壁35,其侧视图为喇叭形,从而使流速增大罩30的内部流体,按水流流过的顺序依次为增速段31和稳流段32,增速段31截面向内收缩,稳流段32截面形状保持不变,水流经过增速段31速度增大至稳流段32发展稳定,流速增大罩30沿管件轴向方向的左右侧壁35开有通孔33,确保管件振动不会触碰流速增大罩。管件模型距流速增大罩上下侧壁34,前后边缘30倍管径以上,增速段的进口面积和出口面积之比由试验所要增大的流速倍数、现场试验条件协调决定。
本发明中,所述导线和所述拉力传感器与所述应变采集仪联接,所述应变采集仪与所述计算机连接。
以下介绍本发明中带有抑制结构的单根立管涡激振动试验装置的制作、安装和试验过程:在试验前,先根据拖曳水池的尺度,拖车的速度,试验工况的具体情况和试验的经济性,确定海洋立管模型的具体尺度。根据海洋立管模型的尺度、拖车的尺度以及试验工况的具体情况和经济性,确定横向试验支持架3,第一和第二端部支撑装置的材料和尺度。
以带有抑制结构的海洋立管模型为例,其制造过程如下:取外径为8mm、壁厚为1mm的薄壁铜管,在平台平面上沿薄壁铜管的轴线方向划出前后相对,上下相对的四条平行线,确定应变片的粘贴位置。将薄壁铜管的两端分别装上(较为粗的第一圆柱接头和(较为细的第二圆柱接头。去除应变片粘贴位置铜管表面的氧化层,粘贴应变片,前后应变片互成一对,上下应变片互成一对,均采用半桥接法,并通过接线端子连接导线,其中,用薄胶带将应变片同接线端子连接的金属细丝与铜管表面隔开,以实现绝缘,在应变片粘贴处涂适量硅橡胶,以达到保护和防水的目的,引出各位置的导线至薄壁铜管的一端或两端并用薄胶带将导线沿铜管轴线方向固定,然后在铜管外侧套上若干层热缩管(使其外表面与硅胶管内表面紧密接触,在热缩管外侧套上一层硅胶管(至此完成了裸管结构的制作)。从管的左侧开始,将一个螺距分为若干份,在每个位置使用螺旋线标记定位环确定出螺旋线位置,使用螺旋线粘接定位环粘接三条硅胶条,处理硅胶管未粘接硅胶条位置的硅胶,使硅胶条表面干净光滑整洁,最后在模型两端涂适量硅橡胶防止模型进水,从而形成如图15所示的海洋立管模型。
将横向试验支持架3,第一和第二端部支撑装置2安装好,转动第一和第二端部支撑装置2使其顶部的角度板21与横向试验支持架3中的角度盘4中相应的角度对应,即使导流板11与来流方向保持平行。确定海洋立管模型1之间的间距,将相应的角度卡板22安装在导流板11的相应的长方形豁口中,并将相应角度的滑轮垫块23安装在有钢丝绳17通过那侧的第二支撑板14上,然后把滑轮16安装在滑轮垫块23上。
将流速增大装置通过可转动支持装置29固定在横向试验支架上,可转动支持装置29与横向试验支架3通过连接板54用螺丝相连,可转动支持柱52两侧焊接有两个加固绳索连接螺母57,加固绳索可以连接加固绳索连接螺母57和拉力张紧器24,并固定在横向试验支持架3上。通过调整拉力张紧器24的大小来调整可转动支持装置29的垂直度,并使支撑加固。将海洋立管模型1穿过流速增大罩30的大圆孔33,其两端固定在第一、第二端部支撑装置2上。把海洋立管模型1一端或两端引出的导线沿第一或第二端部支撑装置2延伸至横向试验支持架3的一端或分别沿第一和第二端部支撑装置2延伸至横向试验支持架3的两端。
将上述连接好的海洋立管模型1、流速增大装置28、横向试验支持架3和第一、第二端部支撑装置吊入拖曳水池中,让其漂至拖车底部,用拖车上部的吊机将其吊起,并使其与拖车呈相应角度(15度、30度、45度安装在拖车上,如图10、图11、图12-1、图12-2、图12-3所示,图13-1、图13-2和图图13-3分别对应图12-1、图12-2、图12-3所示状态下立管与来流之间倾角。
调节拉力张紧器24使端部拉力达到试验工况所需的大小。横向试验支持架3一端或两端的导线作为拉力传感器25与采集系统的应变采集仪的连接,应变采集仪连接计算机。
整个装置安装完毕后,进行调试。调试完毕后,可按工况及试验技术要求进行试验。
最后所应说明的是:以上实施例仅用以说明而非限制本发明的技术方案,尽管上述实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解:依然可以对本发明修改或者等同替换,而不脱离本发明的精神和范围的任何修改或者局部替换,其均应涵盖在本发明的权利要求范围之中。
Claims (5)
1.一种倾角局部流速增大来流海洋立管涡激振动试验装置,包括海洋立管模型(1)、横向试验支持架(3)、拖车、应变采集仪和计算机;
所述海洋立管模型(1)的一端设有第一端部支撑装置,所述海洋立管模型(1)的另一端设有第二端部支撑装置,所述第一端部支撑装置和第二端部支撑装置的顶部分别与所述横向试验支持架(3)的两端连接,所述横向试验支持架(3)固定于所述拖车的底部;
所述海洋立管模型(1)包括若干条导线和一薄壁铜管(51),所述导线的外径为0.3mm,所述导线为7芯导线,所述薄壁铜管(51)的外径为8mm、壁厚为1mm;自所述薄壁铜管(51)的外表面依次向外设有相互紧密接触的若干层热缩管(55)和一层硅胶管(56),所述薄壁铜管(51)与所述热缩管(55)之间设有多片用于采集应变的应变片(53),所述应变片(53)通过接线端子与所述导线相连,所述导线的两端与所述薄壁铜管(51)的一端或分别与所述薄壁铜管(51)的两端固定;所述薄壁铜管(51)的一端通过销钉(7)连接有第一圆柱接头(5),所述薄壁铜管(51)的另一端通过销钉(7)连接有第二圆柱接头(6);
所述横向试验支持架(3)包括主体横梁,所述主体横梁的两侧顶部均分别设有角度盘(21);所述主体横梁的顶部设有槽钢,所述拖车支撑在槽钢上;
所述第一端部支撑装置包括竖直方向的第一支撑管,所述第一支撑管的顶部连接有水平布置的第一角度板,所述第一支撑管的底部连接有第一支撑板,所述第一支撑板的内侧通过螺栓连接有与所述第一支撑板平行的第一导流板,所述第一导流板的下部设有一个通孔,所述通孔内设有一个万向联轴节(10),所述万向联轴节(10)的一端通过万向联轴节螺丝(15)固定在第一支撑板上,所述万向联轴节(10)的另一端与所述海洋立管模型(1)中的第一圆柱接头(5)连接;
所述第二端部支撑装置包括竖直方向的第二支撑管,所述第二支撑管的顶部连接有水平布置的第二角度板,所述第二支撑管的底部连接有第二支撑板,所述第二支撑板的内侧通过螺栓连接有与所述第二支撑板平行的第二导流板,所述第二导流板的下部设有一个长方形豁口,所述长方形豁口内设有角度卡板(22),所述角度卡板(22)上设有一个立管安装孔;该试验装置中包括有四个角度卡板(22),每个角度卡板(22)上的立管安装孔的轴线与角度卡板(22)厚度方向的夹角分别为0度、15度、30度、45度;
所述第二支撑板的外侧设有一个滑轮(16),所述滑轮(16)的滑轮座与第二支撑板之间设有滑轮座垫块(23),所述滑轮座垫块(23)为楔形块,所述第二支撑板上位于滑轮座的下方分别设有一钢丝绳过孔;该试验装置中包括有三个滑轮座垫块(23),每个滑轮座垫块(23)上的斜面与第二支撑板(14)接触面之间的夹角分别为15度、30度、45度;
所述主体横梁上、位于与第二端部支撑装置的连接端一侧连接有一个拉力传感器(25),所述拉力传感器(25)的另一端依次连接有拉力张紧器(24)和拉力弹簧(19);自海洋立管模型(1)中的第二圆柱接头(6)、穿过第二支撑板上的钢丝绳过孔后绕过所述滑轮(16)至拉力弹簧(19)的另一端连接有钢丝绳(17);所述钢丝绳(17)和所述海洋立管模型(1)的轴线在同一平面内;
所述导线和所述拉力传感器与所述应变采集仪联接,所述应变采集仪与所述计算机连接;
其特征在于:
所述海底管道模型(1)的中部设有流速增大装置(28),所述流速增大装置(28)包括流速增大罩(30)和可转动支持装置(29),所述流速增大罩(30)包括按水流方向顺次布置的增速段(31)和稳流段(32),所述增速段(31)呈喇叭形,所述增速段(31)的进水端为喇叭形的大口端,所述增速段(31)的出水端为喇叭形的小口端,所述稳流段(32)的开口大小与喇叭形的小口端大小一致;所述增速段(31)的进水端与出水端的面积比为该流速增大装置(28)所要增大的流速倍数;
所述稳流段(32)设有用于所述海底管道模型(1)穿过的通孔;所述可转动支持装置(29)的顶端固定在横向试验支持架(3)上,所述可转动支持装置(29)的底端与所述流速增大罩(30)焊接。
2.根据权利要求1所述倾角局部流速增大来流海洋立管涡激振动试验装置,其特征在于:可转动支持装置(29)包括固定支持柱(59)和可旋转支撑柱(52),
所述固定支撑柱(59)的顶部和中部分别设有连接板(54),所述固定支撑柱(59)的底部固定有固定板(60),所述固定板(60)与所述固定支撑柱(59)呈垂直布置,所述固定板(60)上设有两个第一通孔;
所述可转动支持柱(52)的顶部固定有角度固定板(61),所述可转动支持柱(52)的中部两侧焊接有绳索加固结构,所述可转动支持柱(52)的底部与所述流速增大罩(30)焊接;
所述角度固定板(61)上设有两个为一组的四组第二通孔,所述角度固定板(61)上第二通孔与所述固定板(60)上第一通孔的位置关系是:每组第二通孔与两个第一通孔的中心距相同,四组第二通孔的中心连线汇交与点A,所述点A与每组第二通孔的中心连线的中点重合,四组第二通孔的中心连线分别记为中心连线L1、中心连线L2、中心连线L3和中心连线L4,所述中心连线L1与两个第一通孔的中心连线的水平投影重合,中心连线L2、中心连线L3和中心连线L4依次与中心连线L1的夹角为15度、30度和45度;
所述固定支持柱(59)和所述可旋转支撑柱(52)之间通过在所述固定板(60)上的两个第一通孔和所述角度固定板(61)上的其中一组第二通孔中设置的固定板连接螺栓(58)连接;
位于所述可转动支持柱(59)的中部两侧焊接的绳索加固结构与所述横向试验支持架(3)之间分别设有斜拉钢丝绳。
3.根据权利要求1或2所述倾角来流增大条件深海张紧式单根立管涡激振动试验装置,其特征在于,所述海洋立管模型(1)的硅胶管(56)外表面上设有多条呈螺旋线状的硅胶带(27),所述硅胶带(27)的横断面与试验管道螺旋列板的横断面的形状相同。
4.根据权利要求1或2所述倾角来流增大条件深海张紧式单根立管涡激振动试验装置,其特征在于,所述第一支撑管(13)的内侧与主体横梁上之间及所述第二支撑管(13)的内侧与主体横梁上之间均分别连接有斜撑管(9)。
5.根据权利要求1或2所述倾角来流增大条件深海张紧式单根立管涡激振动试验装置,其特征在于,所述第一导流板和第二导流板均为塑料板,所述第一导流板和所述第二导流板上分别设有加强架(12)。
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