Et offshore konstruksjonsfartøy i blåtimen som arbeider i moderat tverrsjø, med kranbommen hevet mot himmelen
Fartøyrespons ved offshoreløft

Sjøen eksiterer skroget. Løftepunktet påvirkes av hiv, stamp og rull, kombinert med fase.

Kunnskapssenter

Fartøybevegelses-RAO-er: Fra bølgespekter til bevegelse i krantuppen

Bølgespekter, fartøy-RAO-er og respons i krantuppen Et retningsavhengig bølgespekter går gjennom responsoperatorene for fartøyets hiv, stamp og rull. Den komplekse kombinasjonen av disse i krantuppen blir bevegelsesinngangen til løftemodellen. RAO-ORIGO KRANTUPP DIRECTIONAL SEA RESPONS I KRANTUPPEN 01 BØLGESPEKTER02 COMPLEX VESSEL RAOs03 CRANE-TIP RAO04 LØFTEMODELL
Kjeden artikkelen følger: En retningsavhengig sjø eksiterer skroget, fartøyets RAO-er omsetter dette til bevegelse i krantuppen, og responsen i krantuppen er det løftemodellen faktisk påvirkes av.

For et fartøybasert løft er bølgehøyden bare miljøinngangen. Den nyttige tekniske størrelsen er bevegelsen i det faktiske løftepunktet, og da må fartøyresponsen, fasen, krangeometrien og sjøtilstandsspekteret behandles samlet.

En høy sjø kan gi moderat bevegelse i krantuppen når mesteparten av energien ligger utenfor fartøyets responsive perioder. En lavere sjø kan være verre når energien overlapper en topp for hiv, stamp eller rull. Lastetilstand, retning og kranposisjon kan igjen endre svaret.

Forbindelsen mellom sjøen og fartøyet er responsamplitudeoperatoren, eller RAO-en. Forbindelsen mellom fartøyet og løftet er RAO-en for krantuppen. Dette skillet er viktig: Hivkompensatoren påvirkes ikke direkte av bølgehøyden. Den primære kinematiske eksitasjonen er bevegelsen i krantuppen.

Hva en RAO for fartøybevegelse faktisk inneholder

En RAO beskriver en førsteordens lineær respons på en regulær enhetsbølge, som funksjon av bølgeperiode eller -frekvens og bølgeretning. En RAO for hiv på 0.80 m/m ved T = 10 s betyr at en regulær bølge med 1 m enkeltamplitude gir en enkeltamplitude for hiv på 0.80 m ved denne frekvensen, for den angitte retningen og fartøytilstanden.

En fullstendig respons inneholder både amplitude, som angir hvor stor responsen er, og fase — som angir når den opptrer i forhold til bølgen. Filen inneholder normalt begge deler for alle seks stivlegemebevegelsene: jag, svai, hiv, rull, stamp og gir. Den må også angi RAO-origo, akser, positive rotasjoner, lastetilstand, retningskonvensjon, fartøyhastighet og frekvenskonvensjon.

Vanlige RAO-enheter, bekreft alltid kildekonvensjonen
ResponsVanlig enhetKontroller før bruk
Jag, svai, hivm/mEnkeltamplitude for bølge kontra bølgehøyde; responsorigo
Rull, stamp, girrad/m eller deg/mVinkelnormalisering; konverter grader til radianer før bruk av momentarmer
Fasedeg eller radFaseleder kontra faseetterslep; faseorigo ved bølgetopp, bølgebunn eller nullkryssing
Frekvensakserad/s, Hz eller sBølgefrekvens kontra møtefrekvens; stigende kontra synkende periode
Retning0–180° or 0–360°Bølger-fra kontra bølger-mot; hva 0° betyr

RAO-er kan komme fra en strålings- og diffraksjonsanalyse kombinert med modellen for fartøyets masse, treghet, gjenoppretting og demping; fra modellforsøk; eller fra en godkjent håndbok for fartøybevegelser. De gjelder for den modellerte tilstanden. Et datasett for transittdypgang beskriver ikke automatisk det samme fartøyet ved arbeidsdypgang med annen ballast, trim, dekkslast eller krankonfigurasjon.

Vurder overlappet, ikke den høyeste kurven

Tre områder forekommer ofte i en hivrespons. Ved svært lange bølgelengder i forhold til fartøyet nærmer RAO-en for hiv ved null hastighet, uttrykt i m/m, seg vanligvis sin kvasistatiske grense nær 1. Ved svært korte perioder går stivlegemets forskyvningsrespons vanligvis mot null. Mellom disse gir treghet, hydrostatisk gjenoppretting og demping topper eller skuldre i én eller flere bevegelser.

Rull- og stampkurver krever større varsomhet fordi de vanligvis har enhet vinkel per meter bølge. En rotasjons-RAO på 1 deg/m betyr ikke at fartøyet beveger seg «mer enn bølgen». Det relevante spørsmålet er hva denne vinkelen gjør i løftepunktet.

Figur 1Spektraloverlapp styrer responsenIllustrasjon, ikke fartøydata
Bølgespekter, RAO for krantupp og responsspekter på en felles periodeakse Bølgespekteret og RAO-en for krantuppen overlapper mellom omtrent åtte og tolv sekunder. Ved å kvadrere RAO-en og multiplisere med bølgespekteret får man responsspekteret i det nederste panelet. BØLGEENERGITIP RAO|H|TUPPRESPONSBØLGEPERIODE T (s)481216 Sη(ω)|Htip(ω)||Htip|² Sη ENERGI / RAOOVERLAPP
Responsen styres av overlappet mellom det retningsavhengige sjøtilstandsspekteret og RAO-en for krantuppen, ikke av Hs eller den største RAO-verdien isolert.

Motsjø

Ofte følsom for stamp og hiv. Den faktiske konvensjonen kan definere motsjø som 0° eller 180°.

90°

Tverrsjø

Ofte følsom for rull, med respons som påvirkes sterkt av lastetilstand og demping.

45°

Låringsjø

Flere bevegelser kan bidra samtidig, og fasen avgjør om de forsterker eller opphever hverandre.

Dette er tendenser, ikke operasjonsregler. Retningen kan være et effektivt virkemiddel for opererbarhet, men begrenses av posisjonshold, vind og strøm, thrustergrenser, kranens offlead og sidelead, løftebane, nærliggende installasjoner og godkjent prosedyre.

Fra fartøy-RAO-er til bevegelse i krantuppen

Det hydrodynamiske referansepunktet er sjelden løftepunktet. En kran montert forut, akterut eller utenfor senterlinjen omsetter vinkelbevegelse til vertikal forflytning.

For små stivlegemebevegelser er den komplekse vertikale RAO-en for krantuppen:

H_{z,P}(omega,beta)=H_3(omega,beta)+y_P H_4(omega,beta)-x_P H_5(omega,beta)

Her er H_3, H_4 og H_5 RAO-ene for hiv, rull og stamp; x_P og y_P er fortegnsgitte avstander fra RAO-origo; omega er frekvens og beta er retning. Rotasjons-RAO-er må være i radianer per meter før de multipliseres med en momentarm.

Alle ledd er komplekse. Amplitude og fase kombineres først; deretter beregnes den endelige amplituden. Summering av de tre plottede amplitudene fjerner tidsforløpet.

Figur 2Ett referansepunkt, ett faktisk løftepunktAkser og fortegn definert
Crane-tip geometry and phase-aware response combination Et sideriss av fartøyet viser en krantupp foran RAO-origo med avstanden x P, samt bidrag fra hiv og stamp. Et planriss viser tverrskipsavstanden y P og rull. Et fasordiagram viser hiv, rull og stamp kombinert til én respons i krantuppen. SIDERISS · x / z xP H3 −xP H5 PLANRISS · x / y yP ORIGOTUPP KOMPLEKS PLAN H3 −xP H5 +yP H4 RESULTAT: H z,P
Hiv, stamp og rull kombineres som komplekse responser. De viste fortegnene gjelder bare for den angitte konvensjonen.

Fra et bølgespekter til bevegelsesstatistikk

En virkelig sjø inneholder mange frekvenskomponenter. For en langkammet sjø fra én retning er førsteordens responsspekter for krantuppen:

S_{z,P}(omega;beta)=left|H_{z,P}(omega,beta)right|^2 S_eta(omega)

For en retningsavhengig sjø integreres responsen over retning:

S_{z,P}(omega)=int_{-pi}^{pi}left|H_{z,P}(omega,beta)right|^2 S_eta(omega,beta),dbeta

Dette er viktig når vindsjø og dønning kommer fra forskjellige retninger, eller når retningsspredningen omfatter retninger som er følsomme for både stamp og rull. Artikkelen om bølgespektre, Hs og Tp dekker miljøsiden av beregningen.

Responsstatistikken beregnes deretter fra spektralmomenter:

m_n=int_0^infty omega^n S_{z,P}(omega),domega
RMS-posisjonsqrt{m_0}
RMS-hastighetsqrt{m_2}
RMS-akselerasjonsqrt{m_4}
Signifikant dobbeltamplitude*4sqrt{m_0}

* Smalbåndet Gauss-tilnærming. Et dimensjonerende maksimum krever også angitt eksponeringstid, responsbåndbredde, statistisk modell og sannsynlighetskriterium.

Hvis fartøyet har vesentlig fremdriftshastighet, må analysen skille mellom bølgefrekvens og møtefrekvens. Posisjonsholdte konstruksjonsfartøy vurderes ofte nær null hastighet; transitt, slep og enkelte installasjonsoperasjoner er det ikke.

Der RAO-ene slutter og løftemodellen begynner

Et bevegelsesspekter for krantuppen er ennå ikke en kroklast, kompensatorslaglengde, DAF eller tillatt sjøtilstand. Det blir eksitasjonen for kran, vinsj, wire, løfteredskap, hivkompensator og nyttelast.

Hva fartøy-RAO-er bidrar med, og hva hver løftefase tilfører
LøftefaseRAO-bidragTilleggsmodell
Fri av dekk og vannEksitasjon i løftepunktetStivhet i wire og løfteredskap, nyttelastmasse, demping og heisebevegelse
Avløft eller overføringBevegelse i hver understøttelse eller hvert løftepunktRelativ fase, kontakt, forspenning, heisehastighet og tap av understøttelse
Passering av skvalpesonenBevegelse i krantuppen og bølgehøydeVariasjon i oppdrift, drag, tilleggsmasse, slamming og mulig respons med slakk line og rykklast
Nedsenking i mellomvannEksitasjon fra krantuppenDynamikk i lang wire, hydrodynamikk for nyttelast, hivkompensatorens virkemåte og strøm
Landing på havbunnenRestbevegelse i løftepunktetRespons i nyttelasten, kontakt-/jordmodell, landingskriterier, minstestrekk og gjenløftstilfelle

Der bølger også virker direkte på nyttelasten, må bølgehøyde, partikkelkinematikk og fartøyrespons genereres fra de samme retningskomponentene eller den samme tidsdomenerealiseringen, slik at den relative fasen bevares.

Dette er grensen mellom fartøyrespons og dynamisk forsterkningsfaktor (DAF): RAO-er beskriver påtvunget bevegelse; DAF angir en navngitt topplastrespons i forhold til en angitt referanse etter at lastbanen har respondert. For hydrodynamikk og dynamisk analyse av marine løft, se veiledningen DNV-RP-N103 for marine operasjoner.

Inndatapakken som kreves for vurdering av fartøybevegelser

En brukbar pakke for fartøybevegelser inneholder mer enn et PDF-plott. Kontroller før beregning at dataene besvarer hvert av spørsmålene nedenfor.

01

Fartøytilstand

Deplasement, dypgang, trim, tyngdepunkt og treghet; fartøyhastighet; vanndyp; stabilisatorer, appendikser og grunnlag for rulldemping.

02

RAO-konvensjon

Origo, akser, positive rotasjoner, amplitude- og fasekonvensjon, vinkelenheter, grunnlag for bølgeamplitude og kilderevisjon.

03

Retning og frekvens

Bølger-fra eller bølger-mot, definisjon av 0°, retningsnett, periode-/Hz-/rad/s-akse og bølge- eller møtefrekvens.

04

Krangeometri

Faktiske koordinater for løftepunktet ved brukt bomvinkel, radius og sving, målt fra RAO-origo og ikke bare fra kranfundamentet.

05

Metocean-grunnlag

Hs, Tp, spektralform, retningsspredning, komponenter for vindsjø og dønning, mulige retninger og eksponeringstid.

06

Løftemodell og grenser

Data for nyttelast, løfteredskap, wire, kran og hivkompensator; løftesekvens; maksimums- og minimumsstrekk, slaglengde, hastighet og prosjektkriterier.

1Valider

enheter, origo, fase, lasttilfelle og retning

2Transformer

komplekse bevegelser til den faktiske krantuppen

3Påfør sjøtilstander

hvert spekter, hver retning og hver fartøykurs

4Kjør løftefaser

koblet respons i lastbanen

5Vurder grenser

hele HsTp området

En opererbarhetsvurdering for offshoreløft følger denne kjeden i HsTp planet. Den viser det opererbare området etter retning og identifiserer grensen som avgrenser det, i stedet for å returnere ett bevegelsestall uten forbehold.

Generiske eller klasseforeskrevne bevegelser kan bare brukes til konseptvurdering når den styrende metoden tillater det og gyldighetsområdet er oppfylt. De er ikke nødvendigvis konservative for alle perioder, retninger, lastetilstander eller kranplasseringer. Endelige værgrenser og dimensjonering av utstyr bør bruke det prosjektaksepterte fartøygrunnlaget, eller dokumentere hvorfor et alternativ er tilstrekkelig.

Fartøybevegelser og RAO-er, vanlige spørsmål

Er en RAO dimensjonsløs?
RAO-er for translasjonsbevegelse angis vanligvis i m/m og er derfor dimensjonsløse. Rotasjons-RAO-er angis vanligvis i rad/m eller deg/m, men konvensjoner normalisert etter helning og bratthet forekommer også. Kontroller filhodet og kildemerknaden.
Kan jeg multiplisere en RAO for hiv med Hs?
Ikke for å beregne et dimensjonerende maksimum. En uregelmessig sjø fordeler energien over frekvens og retning. Påfør den fullstendige komplekse RAO-en på spekteret, beregn responsstatistikken og bruk deretter den angitte ekstremverdimetoden for eksponeringstiden.
Hvorfor påvirker rull og stamp den vertikale bevegelsen i krantuppen?
Løftepunktet ligger forskjøvet fra RAO-origo. Stamp virker gjennom momentarmen i lengderetningen og rull gjennom momentarmen i tverrretningen. Ved stor kranforskyvning kan vinkelbidraget overstige rent hiv.
Er en RAO for hiv alene tilstrekkelig?
Bare hvis løftepunktet ligger i responsorigo, eller hvis de utelatte vinkelbidragene er dokumentert som ubetydelige. En kran utenfor senterlinjen krever normalt amplitude og fase for hiv, rull og stamp.
Kan en MRU erstatte fartøy-RAO-er?
A bevegelsesreferanseenhet (MRU) måler bevegelsen som faktisk opptrer på fartøyet. RAO-er predikerer statistisk respons for foreslåtte sjøtilstander og retninger. Måledata kan validere eller oppdatere modellen, men én registrering definerer ikke hele opererbarhetsområdet.
Inkluderer fartøy-RAO-er kranen og nyttelasten?
Vanligvis ikke. De beskriver normalt fartøyets stivlegemerespons. Kranfleksibilitet, vinsj- og wiredynamikk, passiv hivkompensering og hydrodynamikk for nyttelasten hører til i den koblede løftemodellen, med mindre den leverte responsen uttrykkelig inkluderer dem.

Grunnlag og forutsetninger

Denne artikkelen er en metodeoversikt; prosjektdokumentene og deres angitte utgaver er styrende. Nyttige primærkilder og tekniske referanser omfatter:

Kjør fartøytilfellet ditt

Gjør fartøybevegelse om til en løftegrense.

Send RAO-ene for arbeidstilstanden, koordinatene for krantuppen, bølgegrunnlaget på stedet, mulige retninger og løftesekvensen. Vi identifiserer mangler i bevegelsesgrunnlaget og avgrenser deretter responsanalysen for krantuppen eller den fullstendige koblede opererbarhetsvurderingen.

Relaterte produkter

  • CONSTELLATION — Løftesimulering og vurdering
  • ANTARES — Adaptiv passiv hivkompensator
  • VEGA — Aktiv hivkompensering

Relatert lesestoff

Tilbake til kunnskapssenteret