![Открытый доступ](http://gts.energy-journals.ru/lib/pkp/templates/images/icons/fulltext_open_medium.gif)
![Ограниченный доступ](http://gts.energy-journals.ru/lib/pkp/templates/images/icons/fulltext_restricted_medium.gif)
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
Литература
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: