和非线性弹簧模拟软钢臂系泊系统或者其他近似模拟方法相比,多体分析方法可以充分考虑系泊系统结构形式对FPSO运动性能的影响,以及更好地预报系统
和非线性弹簧模拟软钢臂系泊系统或者其他近似模拟方法相比,多体分析方法可以充分考虑系泊系统结构形式对FPSO运动性能的影响,以及更好地预报系统运动响应和系泊张力。文献[23]将FPSO与水下钢臂结构模拟成2个独立结构,都具有6自由度,并用系泊链组对两者进行连接;其运用三维势流理论应用汇源分布法,先对FPSO的水动力参数进行频域分析,然后对系统进行时域耦合动力分析。其重点讨论了系泊系统黏性力和二阶波浪力对系统响应的影响,发现系泊系统黏性力对系泊力有一定影响,而二阶波浪力的计算对准确预报系统运动及系泊力非常重要.
许多理论和试验研究[24,25]针对浅水大型FPSO系统的运动受力特性。文献[26~28]采用时域计算方法对用于在极浅水深16万吨级FPSO在不同吃水、海况下的运动性能等进行了详细的研究分析,获得了许多重要的结论。文献[29]计算了不同水深时30万吨级FPSO的运动与波浪载荷传递函数,并对船舯弯矩进行了长期预报,结果显示船舯弯矩幅值随水深变浅而增大。文献[30,31]通过三模块分节模型试验进行了验证,结果表明水深对FPSO波浪诱导载荷的影响确实很大。