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明日之舟:誕生于數(shù)據(jù)的海洋_91化工儀器網(wǎng)

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放大字體  縮小字體    發(fā)布日期:2019-09-02  來源:儀器信息網(wǎng)  作者:Mr liao  瀏覽次數(shù):780
核心提示:明日之舟:誕生于數(shù)據(jù)的海洋為了節(jié)省燃料,國際條例要求船舶在未來大幅提高能源效率。借助于前沿的流動模擬軟件,西門子正在幫助船舶制造商實現(xiàn)這一目標。說到夏日航行,人們會想到陽光、藍天和愜意的海風。但是他們常常忘記,目前正在運行的約7萬艘商用船和游輪正在消耗重質燃油,加劇著全球的空氣污染。此外,許多船只效率不高,需要消耗較多不潔燃料。因此,總部設于倫敦的國際海事組織根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定提出要求,2025年起建造的新船必須比2014年之前建造的船只能源效率提高至少30%。如何在短短幾年內(nèi)將船舶的燃料消耗減少近1/3?諾伯
明日之舟:誕生于數(shù)據(jù)的海洋

 

為了節(jié)省燃料,國際條例要求船舶在未來大幅提高能源效率。借助于前沿的流動模擬軟件,西門子正在幫助船舶制造商實現(xiàn)這一目標。

說到夏日航行,人們會想到陽光、藍天和愜意的海風。但是他們常常忘記,目前正在運行的約7萬艘商用船和游輪正在消耗重質燃油,加劇著全球的空氣污染。此外,許多船只效率不高,需要消耗較多不潔燃料。因此,總部設于倫敦的國際海事組織根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定提出要求,2025年起建造的新船必須比2014年之前建造的船只能源效率提高至少30%。

如何在短短幾年內(nèi)將船舶的燃料消耗減少近1/3?諾伯特 布爾登(Norbert Bulten)深諳其道。 船舶的設計起著至關重要的作用,尤其是驅動系統(tǒng)、螺旋槳、傳動裝置,以及圍繞船舵和螺旋槳的水流。 他解釋道。布爾登是船用技術企業(yè)瓦錫蘭集團(W rtsil )的產(chǎn)品性能經(jīng)理,在過去的20年中一直致力于優(yōu)化驅動系統(tǒng)的設計。從一開始,他便運用計算機以及西門子的軟件進行流量計算。這種計算被稱為計算流體動力學(CFD)。簡單來說,CFD能夠確定船舶的驅動系統(tǒng)是否能在船體周圍形成zui佳水流,是否存在阻力,以及發(fā)動機動力是否有效轉化為推進力?,F(xiàn)在瓦錫蘭用于CFD的軟件平臺是來自西門子的Simcenter STAR-CCM+。

螺旋槳的設計借助了西門子NX平臺上的CAD程序。之后,計算機使用流動模擬技術實現(xiàn)在設計過程中提高船只能源效率。

 

 

起初的保守態(tài)度

布爾頓介紹道,僅在20年前,航運公司還對CFD缺乏信心。 幾十年來,我們行業(yè)的公司一直依賴于在水槽中進行測試。船模在水中拖動行進,以此測試船舶設計的好壞。 起初,布爾頓和他的團隊只對單獨部件進行數(shù)據(jù)測算,例如螺旋槳及其周圍環(huán)境。不過,他已經(jīng)多次證明,CFD在測試階段也可以做出很大貢獻。例如,對于那些還在建造中就已顯示出流動阻力增長的船只,它可以對其進行改善。利用CFD技術,只需對設計進行細微調(diào)整,并且當船只還在干船塢時就對其進行相應的再焊接。僅幾天的調(diào)試工作就可使船只達到完備狀態(tài)。 盡管如此,這些公司很長一段時間仍然對CFD持保留意見。 Bulten說道。不過,情況迅速發(fā)生了改變。如今,CFD已經(jīng)被用于按照實際比例對船舶進行整體設計。 僅需一臺計算機,就可以再現(xiàn)一艘大船在水中運行的真實表現(xiàn)。這讓我們能夠全面了解流量特性。 其中,螺旋槳的設計起著關鍵作用。 與汽車制造不同,每艘船的獨特性要求我們必須為它定制開發(fā)zui優(yōu)化的螺旋槳。設計這種螺旋槳是一門藝術。 螺旋槳是借助西門子NX平臺上的CAD程序設計而成。接著,計算機使用CAD在設計中提升船舶的能源效率。 

來自馬士基集團的 艾瑪 馬士基號 :2006年下水時,這艘400米的巨輪是有史以來最大的集裝箱船。它的瓦錫蘭發(fā)動機是世界上zui強大的往復式發(fā)動機之一。

船舶技術專家:來自美國瓦錫蘭公司的諾伯特 布爾頓。

來自芬蘭渡輪公司維京游輪(Viking Line)的 Viking Grace號 客輪。

Viking Grace號 客輪發(fā)動機艙內(nèi)部的瓦錫蘭發(fā)動機。

這種個性化的計算程序對于船舶的改造同樣具有價值。受到2008年經(jīng)濟危機的影響,航運行業(yè)開始采取降低大型集裝箱船運行速度的方法來節(jié)省燃油。他們將速度從之前的28海里/小時降低到20海里/小時。然而,在低速運行時,配備有六個槳葉和巨大表面的傳統(tǒng)螺旋槳效率較低。 我們最終說服了船舶運營商使用裝配有四個槳葉和較小表面的新型窄螺旋槳,同時使用CFD來調(diào)整每艘船的螺旋槳設計。日積月累,這種改造使船廠能夠在幾年內(nèi)節(jié)省大量燃料。 布爾頓說。

可觀的可靠性

近幾年來,布爾頓成績斐然,這要歸功于他計算真實尺寸船舶效率的能力。布爾頓的一個客戶最近訂購了一艘航速超過13海里/小時的輪船。水槽中的模型試驗結果預測該船的設計將不能達到期望的航速,而在Simcenter STAR-CCM+上運行的CFD程序結果則表明可以實現(xiàn)。最終,客戶決定根據(jù)初始設計建造該船。事實證明布爾頓是正確的。在2018年初的一次試航中,這艘船輕松實現(xiàn)了13海里/小時的速度。 這向我們和許多行業(yè)專家證明了如今CFD至少與水箱中的測試一樣有效。 布爾頓說道。

盡管CFD相比水箱測試擁有多項優(yōu)勢,但他們有一個共同點:船只仍然需要在真實條件下進一步測試。的確,兩種測試方式目前都是在平靜的水中以巡航速度進行的。布爾頓希望使CFD計算更加動態(tài)化。他說: 在未來,我們希望為CFD程序提供真實測量數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)來自海上船舶的實際操作,包括螺旋槳操作、湍流以及波浪的影響。為了達到這個目的,未來我們將在CFD程序中創(chuàng)建船只的 數(shù)字化雙胞胎 ,并在準真實條件下通過計算機進行測試,以便優(yōu)化設計效率。 鑒于這一前景,布爾頓相信CFD如今正處在一個新時代的開始。他說: 在水箱中進行測試可能會越來越多地被計算機中的測算所取代。

 

 

(來源:湖南艾歐曼自動化設備有限公司)

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