波浪中船舶操纵运动直接数值模拟方法研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51809169
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    29.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E1102.船舶工程
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Ship maneuvering in waves includes the performance of ship resistance, seakeeping, propulsion, maneuverability and so on. It is a complex hydrodynamic problem with the interaction of many factors. Despite the fact that the traditional research method of ship maneuverability is mature, the free running ship maneuver in rough sea environment is characterized by multiple temporal or spatial scale flow, motion control with hull-propeller-rudder multilevel system and large flow separation, etc. So far, there is no reliable fully coupled method yet and an accurate numerical analysis tool is also absent. In this project, detached eddy simulation (DES) and maneuvering control module is developed to accurately solve the flow field and the ship motion. In addition, a fully coupled model for ship seakeeping, propulsion and maneuverability is established. Dynamic overset grid method is applied to handle the complex ship hull-propeller-rudder motion system; a relaxation zone technique is used to generate desired waves in moving computational domain. Direct CFD simulations of free running ship maneuver in waves are conducted to accurately predict the hydrodynamic performance. Based on the numerical simulations, benchmark cases and data are established to provide valuable information and a reliable analysis tool for the research of ship maneuverability in waves.
波浪中的船舶操纵涉及到船舶阻力、耐波、推进和操纵等方面,是一个复杂的、多因素相互影响的船舶水动力学问题。虽然传统的船舶操纵运动研究方法已经较为成熟,但考虑船桨舵相互作用下的复杂波浪环境中船舶操纵运动具有多时空尺度流动耦合、多级物体运动控制、大分离流动等特点,目前尚无可靠的全耦合研究方法,也缺乏精确化的全耦合数值分析工具。本项目将构建基于分离涡模拟方法和自航船舶操纵运动控制的精确化求解模型,开发波浪中船舶操纵运动一体化全耦合直接求解方法。通过动态重叠网格技术处理船桨舵复杂运动,基于区域造波技术实现移动计算域中的波浪场生成,进而完成自航船舶在波浪中操纵运动的直接数值模拟,精确预报波浪中船舶操纵运动特性,分析波浪对船舶操纵运动的影响机理。通过数值模拟研究,建立示范性的标准算例和数据库,为波浪中船舶操纵运动的研究提供可靠的对比参考数据和有效的分析研究手段。

结项摘要

波浪中的船舶操纵是目前船舶水动力学方向国际前沿的热点问题,涉及到船舶阻力、耐波、推进和操纵等多个性能,是一个复杂的、多因素相互影响的船舶水动力学问题。虽然传统的船舶操纵运动研究方法已经较为成熟,但目前尚无可靠的全耦合研究方法,也缺乏精确化的全耦合数值分析工具。本项目针对上述问题背景,开展了波浪中船舶操纵的一体化直接求解方法研究,在开源OpenFOAM平台上开发了船舶阻力、耐波、推进、操纵一体化的CFD求解模型,并且针对船桨舵复杂相互作用和船尾大分离流动现象构建了基于分离涡模拟方法和自航船舶操纵运动控制的精确化求解模型。利用上述开发的波浪中操纵一体化求解方法,完成了2型标准船模ONRT和DTC的波浪中操纵运动直接预报,重点围绕SIMMAN的标准算例开展计算分析,模拟了不同波浪工况下的船舶操纵运动响应,并且分析了不同波长和波高对操纵性特征参数以及水动力性能的影响。通过数值模拟研究,对波长与船长相等的工况进行了重点分析,完成了对船体阻力、螺旋桨推力和扭矩、舵力等水动力特性的数据分析,并且开展了傅里叶变换,对波频影响进行了比对,结合操纵运动响应和船舶六自由度运动变化,对流场细节、水动力载荷和运动响应进行了整体分析和解释,分析得到了入射波浪对操纵运动产生的漂移现象以及水动力的变化规律。此外,开展了基于分离涡模拟方法的船舶操纵运动数值模拟研究,并通过舵周围的尾部伴流场对比,给出了分离涡模拟方法可以更为有效预报操纵过程中的细节流动的结论。通过以上标准船型的波浪中操纵数值模拟研究,给出了可供对比的标准算例和数据,为波浪中船舶操纵运动的研究提供了可靠的对比参考数据和有效的分析研究手段。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(2)
会议论文数量(3)
专利数量(0)
CFD方法模拟高航速DTMB5415艏波破碎
  • DOI:
    10.16076/j.cnki.cjhd.2021.01.004
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    水动力学研究与进展A辑
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吴定坤;王建华;万德成
  • 通讯作者:
    万德成
CFD Simulations of Self-Propulsion and Turning Circle Maneuver up to 90 degrees of Ship in Waves
船舶在波浪中高达 90° 的自航和回转运动的 CFD 模拟
  • DOI:
    10.5957/josr.09180083
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Journal of Ship Research
  • 影响因子:
    1.4
  • 作者:
    Liu Cong;Wang Jianhua;Wan Decheng
  • 通讯作者:
    Wan Decheng
Study of a Container Ship with Breaking Waves at High Froude Number Using URANS and DDES Methods
使用 URANS 和 DDES 方法研究高弗劳德数破浪集装箱船
  • DOI:
    10.5957/josr.09180081
  • 发表时间:
    2020-12
  • 期刊:
    Journal of Ship Research
  • 影响因子:
    1.4
  • 作者:
    Jianhua Wang;Zhen Ren;Decheng Wan
  • 通讯作者:
    Decheng Wan
Investigation of the Flow Field of a Ship in Planar Motion Mechanism Tests by the Vortex Identification Method
涡辨识法研究船舶平面运动机构试验流场
  • DOI:
    10.3390/jmse8090649
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND ENGINEERING
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Zhen Ren;Jianhua Wang;Decheng Wan
  • 通讯作者:
    Decheng Wan
CFD数值模拟船舶在波浪中的回转操纵运动
  • DOI:
    10.19693/j.issn.1673-3185.01283
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    中国舰船研究
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王建华;万德成
  • 通讯作者:
    万德成

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  • 通讯作者:
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  • DOI:
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    --
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    --
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  • 通讯作者:
    秦银河

其他文献

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  • 财政年份:
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  • 项目类别:
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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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