Wave Forces on Inclined and Vertical Wall Structures

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作者:Not Available (NA)
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页数:406
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isbn号码:9780784400807
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图书标签:
  • Wave forces
  • Coastal engineering
  • Ocean structures
  • Vertical wall
  • Inclined wall
  • Hydrodynamics
  • Wave-structure interaction
  • Marine engineering
  • Structural analysis
  • Ocean wave
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具体描述

好的,这是一份关于一本未提及的图书的详细简介。这本书的内容侧重于海洋工程和结构动力学的交叉领域,特别关注风能转换系统的设计、分析与优化。 图书名称: 《海洋可再生能源转换系统的动态响应与可靠性设计》 作者团队: 由多位海洋工程、结构动力学及流体力学领域的资深专家共同编著。 适用读者: 海洋工程专业的研究生、博士生、从事海上风电、波浪能和潮汐能项目的设计工程师、技术顾问以及相关领域的科研人员。 图书概述: 本书深入探讨了在复杂海洋环境中运行的可再生能源转换系统所面临的结构动力学挑战与可靠性设计策略。随着全球对可持续能源需求的增长,海上可再生能源技术正以前所未有的速度发展。然而,这些系统的运行环境极端严苛,需要精确评估其在风、浪、流联合作用下的响应特性。本书旨在提供一个全面、深入且实用的技术框架,用于理解、预测和优化这些复杂系统的性能与寿命。 全书结构严谨,从基础理论出发,逐步深入到前沿的应用案例分析,覆盖了从基础流固耦合理论到先进控制策略的多个关键环节。 核心章节内容详解: 第一部分:海洋环境载荷的精确建模与分析 第1章:海洋环境的统计特性与时变载荷描述 本章首先回顾了海洋环境参数(如风速、波高、流速)的统计分布模型,重点介绍了极值分析方法,以确定设计所需的极限工况。随后,详细阐述了如何构建多因素耦合的随机过程模型,用以描述风、浪、流在不同海况下的联合作用。内容包括Stochastic Wave Models(随机波模型)和Gust Wind Spectra(阵风谱)的构建,以及这些载荷如何作用于海洋结构物。 第2章:流体动力载荷的数值模拟与分析 本章聚焦于如何量化结构物受到的流体作用力。重点介绍了各种水动力学理论,包括势流理论(Potential Flow Theory)在描述非粘性流体作用下的初步计算,以及更精细的粘性流体分析方法。详细阐述了计算流体力学(CFD)在海洋工程中的应用,特别是瞬态(Unsteady)流场分析,如涡街脱落(Vortex Shedding)和流致振动(VIV)现象的模拟技术。 第二部分:海洋能源转换系统的结构动力学理论 第3章:海洋结构的振动特性与模态分析 本章系统地介绍了海洋结构物(如塔架、浮式基础)的动力学基本理论。内容涵盖了有限元方法(FEM)在建立结构动力学模型中的应用,包括材料阻尼、几何非线性对固有频率和振型的影响。特别强调了海洋环境下结构的模态识别技术,如在位模态识别(In-Situ Modal Identification)。 第4章:流固耦合(FSI)作用下的动态响应分析 这是本书的关键章节之一。流固耦合(FSI)是评估海洋结构物可靠性的核心。本章深入探讨了单向、双向流固耦合模型。对于系泊系统,详细分析了柔性系泊缆在动态载荷下的非线性响应,包括张力波动和几何非线性效应。对于浮式结构,讨论了波浪激励下的运动方程及其求解方法,如Morison方程的适用边界和修正方法。 第5章:疲劳损伤与极限状态评估 在海洋可再生能源系统中,长期服役下的疲劳是主要的失效模式。本章讲解了基于应力范围的S-N曲线法、基于应变控制的Coffin-Manson方法,以及概率疲劳累积损伤模型(如Palmgren-Miner法则)。重点讨论了随机过程下的疲劳寿命预测,特别是如何将环境载荷谱与结构的应力响应谱进行耦合分析,以准确评估关键连接部位的疲劳风险。 第三部分:先进设计方法与可靠性工程 第6章:海洋结构系统的稳定性分析与控制 本章侧重于提升系统的稳定性和可控性。针对大型浮式结构,详细分析了其在风浪流作用下的静力稳定性(如倾覆风险)和动力稳定性(如越限摇摆)。针对风力发电机,深入探讨了桨叶气动弹性(Aeroelasticity)对塔架和叶片的耦合影响,以及如何通过主动或半主动控制系统来抑制不必要的振动。 第7章:基于性能的抗灾性设计与可靠性评估 本书提倡采用基于性能的工程设计(Performance-Based Design)。本章阐述了如何将结构可靠性分析方法(如First-Order Reliability Method, FORM 和 Second-Order Reliability Method, SORM)应用于海洋工程。内容包括定义不同服役状态下的性能目标(如正常服役、可修复性、极限状态),并利用蒙特卡洛模拟(Monte Carlo Simulation)来量化系统的整体可靠度指标。 第8章:新型材料与先进监测技术在设计中的应用 本章展望了未来海洋工程的发展方向。探讨了高强度钢材、复合材料(FRP)在提高结构耐久性和减轻自重方面的应用潜力。同时,详细介绍了健康监测系统(SHM)的传感器布置、数据采集和实时状态评估技术,强调如何利用实际运行数据反哺设计模型的修正与优化,实现资产的全生命周期管理。 全书特色: 本书的显著特点是理论深度与工程实用性的完美结合。书中不仅包含了严格的数学推导和物理模型,还提供了大量的工程实例和案例分析,特别是对当前主流海上风电基础类型(如导管架、重力基础、浮式平台)的动力学特性进行了对比分析。通过清晰的图示和数据可视化,帮助读者建立直观的物理认知,并掌握解决实际工程问题的工具和方法。它不仅仅是一本教科书,更是一本面向前沿工程应用的工具书。

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读后感

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用户评价

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这本书的深度远超出了我预期的范围,我原本以为它会集中在标准的垂直海墙案例上,但作者对倾斜结构,比如防波堤的斜坡、码头的护坡等复杂几何形状的处理,简直是教科书级别的典范。读到关于随机波浪场下的荷载估计时,我简直惊叹于作者对概率论在海洋工程中应用的掌握程度。书中详尽地讨论了不同波浪谱模型的适用性,以及如何将这些谱输入到结构响应分析中去。更难能可贵的是,它并没有止步于线性理论,而是花了大篇幅探讨了深水和浅水区域的非线性效应,特别是关于冲击载荷(slamming)的分析部分,提供了好几种不同的计算方法和它们各自的优缺点对比,这种对比性分析对于工程师选择最适合手头项目的工具至关重要。我甚至发现了一些关于数值模拟后处理的技巧性建议,这些细节通常只有在实际工作中摸爬滚打多年的人才能总结出来,作者的经验财富在这本书里得到了淋漓尽致的展现。

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这本书的视角非常独特,它没有将结构视为被动的受力体,而是深入探讨了结构与波浪之间的动态耦合效应。其中关于结构运动对波浪场重构影响的章节,简直是开启了我对“流固耦合”理解的新篇章。作者引用了大量的实验数据来验证自己提出的修正模型,这些实验数据来自世界各地著名的水动力实验室,确保了结论的可靠性和普适性。我对比了手边其他几本经典教材中关于垂直墙面的欧拉-牛顿方程解法,这本书里提供的修正项和边界条件处理方式明显更为贴近真实海况下的复杂扰动,尤其是在考虑水体进出平台(overtopping)时的能量耗散机制,描述得细致入微。对于那些需要进行规范设计或进行结构疲劳分析的人士,书中所提供的荷载谱生成方法和统计学处理流程,无疑是极具参考价值的实操指南。

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坦白说,这本书的价值绝不仅仅体现在其理论深度上,它更像是一部海洋工程领域的“工具箱大全”。作者对各种分析方法的优劣势进行了极其中立和客观的评述,避免了盲目推崇某一特定方法的倾向。例如,在介绍边界元法(BEM)和有限元法(FEM)在处理散射和绕射问题时的计算效率和精度权衡时,作者的分析非常到位,为读者选择合适的数值模拟策略提供了清晰的路线图。我注意到,书中对近场效应的分析尤为细致,这在设计紧密排列的结构群或考虑波浪遮蔽效应时至关重要。总体而言,这是一部凝聚了作者多年研究心血的鸿篇巨制,它不仅解决了许多老问题,更重要的是,它提出了许多值得我们这些后辈继续深究的新问题,绝对是海洋结构工程领域不可或缺的宝贵资源。

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从阅读体验上来说,这是一本需要耐心和一定专业基础才能完全消化的著作。它绝对不是一本给初学者的入门读物,更像是一本面向研究生或资深工程师的案头参考书。装帧和纸张质量都无可挑剔,这对于经常需要查阅和标记重点的专业书籍来说,非常重要,可以保证长期使用而不易损坏。我特别喜欢作者在每章末尾设置的“思考题与进一步研究方向”部分,这些问题设计得非常巧妙,往往能引导读者去思考理论模型的局限性,并激励我们去探索前沿的研究课题。例如,书中对风驱动流和风场影响的讨论虽然没有深入到流体力学模拟的层面,但它明确指出了现有模型在考虑风应力对波浪传播影响时的不足,这对我目前正在进行的某项关于极端天气下结构安全性的研究提供了关键的理论启发。

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这本书的封面设计非常有视觉冲击力,那种深蓝色的主色调搭配着白色和少许橙色的文字,立刻给人一种专业、严谨的感觉。我是在寻找关于海岸工程结构动力学方面的深入学习材料时偶然发现它的。初翻目录,便能感受到作者的用心,章节的逻辑性非常强,从基础的流体力学概念过渡到复杂的非线性波浪作用分析,结构清晰得让人安心。它不像某些教科书那样只有枯燥的公式堆砌,而是巧妙地穿插了大量的工程实例和图表,这对于我这种更偏向实践应用的工程师来说,无疑是巨大的福音。尤其是关于波浪在倾斜面上反射和衍射的章节,作者用极其精妙的数学模型解释了那些在现场观测时难以理解的现象,让我对波浪与结构物相互作用的物理过程有了更深一层的理解。我特别欣赏作者在介绍理论推导时所使用的语言,既保持了学术的严谨性,又避免了过于晦涩难懂,很多复杂的积分和微分方程的每一步推导都交代得清清楚楚,极大地降低了自学门槛。

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