Ледовая нагрузка на мелководное наклонное сооружение при образовании ледяных обломков из-за разрушения льда
Аннотация
Исследовано изменение ледовой нагрузки на мелководное наклонное сооружение, вызванное образованием ледяных обломков в результате разрушения льда. Проанализированы существующие публикации по данной проблеме, разработана и верифицирована численная модель, которая была проверена с использованием данных, полученных из лабораторного эксперимента и посредством сравнения с результатами аналитического метода. С помощью этой модели проведен ряд расчётов, рассматривающих как изменяется ледовая нагрузка на сооружение при увеличении объёма смёрзшихся и несмёрзшихся ледяных обломков, образующихся перед конструкцией. Приведены соответствующие выводы, определены потенциальные направления будущих исследований.
Ключевые слова
Полный текст:
PDFЛитература
Kantardgi I. G., Afonyushkin M. S. Development of models of ice interaction with waves and structures // E3S Web of Conferences. 2023. Vol. 457, no. 5. P. 02036; doi: 10.1051 / e3sconf / 202345702036
Franz von Bock und Polach R. U. Numerical analysis of the bending strength of model-scale ice // Cold Regions Science and Technology. 2015. Vol. 118. P. 91 – 104.
Zufelt J. E., Ettema R. Model Ice Properties. — Philadelphia, 1996. — 20 p. (CRPEL report; 96 – 1).
Palmer A., Dempsey J. Model tests in ice // Proceedings of the 20th International Conference on Port and Ocean Engineering under Arctic Conditions, POAC. 2009. URL: https: // www.researchgate.net / publication / 288218135 Model tests in ice (accessed: 20.06.2024).
Franz von Bock und Polach R. U., Ehlers S. Model scale ice. Part B: Numerical model // Cold Regions Science and Technology. 2013. Vol. 94. P. 53 – 60.
The non-linear behavior of aqueous model ice in downward flexure / Franz von Bock und Polach R. U., Ettema R., Gralher S. [et al.] // Cold Regions Science and Technology. 2019. Vol. 165. P. 102775.
Timco G. W. Model tests of ice forces on a wide inclined structure // Proceedings of the 7th IAHR International Symposium on Ice, Hamburg, Germany. 1984. P. 87 – 95.
Croasdale K. R., Cammaert A. B., Metge M. A. Method for the Calculation of Sheet Ice Loads on Sloping Structures // Proceedings of the 12th IAHR International Symposium on Ice, Trondheim, Norway. 1994. P. 874 – 885.
Li L., Shkhinek S. K. Dynamic Interaction between Ice and Inclined Structure // Magazine of Civil Engineering. 2014. Vol. 45, no. 1. P. 71 – 79.
Shoulder Ice Barrier Ice Tank Testing. Part II: Estimation of Breaking Length and Block Size Using Image Analysis / Repetto-Llamazares A. H. V., Gudmestad O. T., Gürtner A., Høyland K. V. // Proceedings of the 28th OMAE Conference, Honolulu, HI, USA. 2009. P. 23 – 31.
Paavilainen J., Tuhkuri J., Polojärvi A. 2D numerical simulations of ice rubble formation process against an inclined structure // Cold Regions Science and Technology. 2011. Vol 68, no. 1. P. 20 – 34.
Lu W., Loset S., Lubbad R. Ventilation and Backfill Effect During Ice-Structure Interactions // Proceedings of the 21st IAHR International Symposium on Ice, Dalian, China. 2012. P. 826 – 841.
Lu W., Loset S., Lubbad R., Serre N. A Theoretical Model Investigation of Ice and Wide Sloping Structure Interactions // Proceedings of the 22nd International Conference on Port and Ocean Engineering under Arctic Conditions, Espoo, Finland. 2013. P. 547 – 560.
Bridges R., Riska K., Schroeder C. Model Tests for Ice Encroachment and Formation of Rubble Ice // Proceedings of the 23rd IAHR International Symposium on Ice, Ann Arbor, Michigan USA. 2016. URL: https: // www.researchgate.net / publication / 307476025_Model_Tests_for_Ice_Encroachment_and_ Formation_of_Rubble_Ice (accessed: 20.04.2024).
Bridges R., Riska K., Hopkins M., Wei Y. Ice interaction processes during ice encroachment // Marine Structures. 2019. Vol. 67. P. 102629.
Evers K., Weihrauch A. Design and Model Testing of Ice Barriers for Protection of Offshore Structures in Shallow Waters During Winter // Proceedings of the 17th IAHR International Symposium on Ice, Saint Petersburg, Russia. 2004.
Paavilainen J., Tuhkuri J., Polojärvi A. Discrete element simulation of ice pile-up against an inclined structures // Proceedings of the 18th IAHR International Symposium on Ice, Sapporo, Japan. 2006. P. 177 – 184.
Karulin E., Karulina M., Blagovidov L. B. Ice Model Tests of Caisson Platform in Shallow Water // International Journal of Offshore and Polar Engineering. 2007. Vol. 17, no. 4. P. 270 – 275.
Timco G., Wright B. Load attenuation through grounded ice rubble at Tarsiut Island // Proceedings of the 15th International Conference on Port and Ocean Engineering under Arctic Conditions, Helsinki, Finland. 2010. P. 454 – 463.
Politko V. A., Kantardgi I. G. Level ice forces on hydraulic structures during ice season // Magazine of Civil Engineering. 2018. Vol. 82, no. 6. P. 12 – 22.
Lemström I., Polojärvi A., Tuhkuri J. Model-scale tests on ice-structure interaction in shallow water: Global ice loads and the ice loading process // Marine Structures. 2022. Vol. 81, no. 4. P. 103106.
Lemström I., Polojärvi A., Tuhkuri J. Numerical experiments on ice-structure interaction in shallow water // Cold Regions Science and Technology. 2020. Vol. 176, no. 4. P. 103088.
Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов): свод правил: СП 38.13330.2018: дата введ. 2019-02-17. — М.: Стандартинформ, 2019. — IV, 102 с.
Политько В. А., Кантаржи И. Г., Мордвинцев К. П. Ледовые нагрузки на морские гидротехнические сооружения: учеб пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Нац. исслед. Моск. гос. строит. ун-т. — М.: Изд-во МГСУ, 2016. — 88 с.
Petroleum and natural gas industries — Arctic offshore structures: internat. standard: ISO 19906:2019. Ed. 2. 2019. — 546 p.
Ссылки
- На текущий момент ссылки отсутствуют.
© 1998 — 2024 НТФ «Энергопрогресс»
Контакты:
Адрес: (почтовый): 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 8, этаж 1, пом. III, ком.1-6, АО НТФ «Энергопрогресс»
Тел.: + 7 495 911-26-96
E-mail: gts1930@yandex.ru
Наши партнеры: