2016年數(shù)學(xué)建模競(jìng)賽a題優(yōu)秀論文_第1頁(yè)
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1、基于力學(xué)分析的系泊系統(tǒng)基于力學(xué)分析的系泊系統(tǒng)設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)摘要摘要關(guān)于系泊系統(tǒng)的設(shè)計(jì)問(wèn)題,需要對(duì)穩(wěn)態(tài)下的各個(gè)物體進(jìn)行受力分析和力矩分析,建立力學(xué)分析模型來(lái)求解問(wèn)題。針對(duì)問(wèn)題1,先對(duì)穩(wěn)態(tài)下的各個(gè)物體進(jìn)行受力分析和力矩分析,建立滿(mǎn)足受力平衡和力矩平衡的力學(xué)模型。再以浮標(biāo)的吃水深度為搜索變量,采用二分法,計(jì)算海水深度為18m時(shí)所對(duì)應(yīng)的吃水深度和各物體的傾角。利用MATLAB軟件求解可得,風(fēng)速為12ms時(shí),鋼桶與豎直方向的夾角為1.2319,鋼管與豎

2、直方向的夾角依次為1.20641.20641.21481.2233。浮標(biāo)的吃水深度和游動(dòng)半徑分別為0.6715m14.6552m。風(fēng)速為24ms時(shí),鋼桶夾角為4.6763,鋼管夾角依次為4.53604.58364.61414.6450;浮標(biāo)的吃水深度和游動(dòng)半徑分別為0.6857m,17.7614m。針對(duì)問(wèn)題2,可利用問(wèn)題1中建立的數(shù)學(xué)模型,利用MATLAB進(jìn)行求解,可得風(fēng)速為36ms時(shí),鋼桶夾角9.6592;鋼管夾角依次為9.4814,

3、9.4814,9.5399,9.5992;浮標(biāo)的吃水深度和游動(dòng)半徑分別為0.7086m,18.4906m;最后一節(jié)錨鏈與水平面的夾角為20.9997故以鋼桶夾角小于5和錨鏈夾角小于16為約束條件,逐步增加重物球的質(zhì)量,采用二分法向水深18m進(jìn)行逼近。當(dāng)重物球的質(zhì)量為2280kg時(shí),浮標(biāo)的吃水深度為0.9848m;鋼桶夾角為4.4737;錨鏈夾角為15.9748;為使通訊設(shè)備的工作效果增強(qiáng),重物球的質(zhì)量可以在2280kg的基礎(chǔ)上進(jìn)行適當(dāng)增

4、加。針對(duì)問(wèn)題3,可在問(wèn)題1的受力分析時(shí)加入水流力的作用,以最大風(fēng)速36ms,最大水流速度1.5ms為設(shè)計(jì)指標(biāo),通過(guò)控制單一變量的方式可確定鏈條的型號(hào)為Ⅴ型的電焊錨鏈。以錨鏈長(zhǎng)度和重物球質(zhì)量為決策變量。在水深為16m時(shí)考慮鋼桶的傾斜角度小于5,20m時(shí)的最后一節(jié)錨鏈與水平方向的夾角小于16的約束條件,對(duì)錨鏈的長(zhǎng)度及重物球的質(zhì)量進(jìn)行修正。利用MATLAB軟件求解得,錨鏈長(zhǎng)為21.78m,在水深16m時(shí),鋼桶與豎直方向的夾角為4.9488,鋼

5、管與豎直方向的夾角依次為4.6784、4.6784、4.7929、4.9032,浮標(biāo)的吃水深度和游動(dòng)半徑分別為1.5330m、19.1566m在水深為20m時(shí),鋼桶與豎直方向上的夾角為4.9668,鋼管與豎直方向上夾角依次為4.7594、4.7594、4.8283、4.8974,浮標(biāo)的吃水深度和游動(dòng)半徑分別為1.5830m、16.9056m。利用物體上節(jié)點(diǎn)做參考點(diǎn)時(shí)力矩平衡關(guān)系,重新計(jì)算問(wèn)題1和問(wèn)題2中的力矩,經(jīng)比對(duì)發(fā)現(xiàn)完全吻合。對(duì)問(wèn)題

6、3的鏈條長(zhǎng)度和重物球質(zhì)量進(jìn)行最優(yōu)化檢驗(yàn),結(jié)果完全吻合。關(guān)鍵詞:受力平衡力矩平衡二分法控制單一變量床平坦、海水密度為1.025103kgm3的海域。計(jì)算出海面風(fēng)速為12ms和24ms時(shí),鋼桶和各節(jié)鋼管的傾斜角度、錨鏈形狀、浮標(biāo)的吃水深度和游動(dòng)范圍。對(duì)此,可選取位置相對(duì)固定的錨鏈末端與錨的鏈接點(diǎn)作為參考點(diǎn),建立力學(xué)分析模型,依次對(duì)浮標(biāo)、鋼桶、單節(jié)鋼管和電焊錨鏈進(jìn)行受力分析,穩(wěn)態(tài)時(shí),各物體受力平衡;而鋼管、鋼桶和電焊錨鏈都是剛性物體,鋼管、鋼

7、桶和電焊錨鏈的受力方向與物體間存在夾角,利用穩(wěn)態(tài)時(shí)物體間的力矩平衡,對(duì)每節(jié)鋼管、鋼桶和每節(jié)電焊錨鏈與海平面的夾角進(jìn)行求解,當(dāng)每節(jié)鋼管、鋼桶和每節(jié)電焊錨鏈的長(zhǎng)度在豎直方向的距離的總和滿(mǎn)足水深時(shí),求出的夾角和吃水深度便是所需的值;利用鋼管、鋼桶以及每節(jié)錨鏈的傾斜角度便可求出電焊錨鏈的形狀和浮標(biāo)的浮動(dòng)范圍。對(duì)于問(wèn)題2,根據(jù)題目所給的數(shù)據(jù)信息及要求,可以利用問(wèn)題1中的數(shù)學(xué)模型,求解出海面風(fēng)速為36ms時(shí),鋼桶和各節(jié)鋼管的傾斜角度,鏈條形狀和浮標(biāo)

8、的游動(dòng)區(qū)域。要求調(diào)節(jié)重物球的質(zhì)量,使得鋼桶的傾斜角度不超過(guò)5度,最后一節(jié)錨鏈與海床的夾角不超過(guò)16度。對(duì)此,以鋼桶的傾斜角度和最后一節(jié)錨鏈與海床的夾角為約束條件,逐步增加重物球的質(zhì)量,采用二分法,對(duì)海水深度進(jìn)行求解,當(dāng)計(jì)算值與實(shí)際深度相等時(shí),重物球的質(zhì)量即所需的最小質(zhì)量。對(duì)于問(wèn)題3,現(xiàn)在已知海水深度在16m~20m之間,海水速度最大可達(dá)到1.5ms,風(fēng)速最大可達(dá)到36ms。要求給出考慮風(fēng)力、水流力和水深情況下的系泊系統(tǒng)設(shè)計(jì),分析不同情況

9、下鋼桶、鋼管的傾斜角度、錨鏈形狀、浮標(biāo)的吃水深度和游動(dòng)區(qū)域。對(duì)此我們可利用問(wèn)題一中的模型,運(yùn)用控制變量法求解出風(fēng)力、水深等情況下鋼桶、鋼管的傾斜角度、錨鏈形狀、浮標(biāo)吃水深度和游動(dòng)區(qū)域;對(duì)于水流力,與風(fēng)力求解方式相似;而海水流動(dòng)會(huì)對(duì)浮標(biāo)、鋼管、鋼桶以及錨鏈產(chǎn)生推力,因此需要對(duì)模型一進(jìn)行修正。對(duì)于系統(tǒng)設(shè)計(jì),可以在問(wèn)題2的基礎(chǔ)上,通過(guò)控制單一變量的方式,對(duì)錨鏈型號(hào)、長(zhǎng)度和重物球的質(zhì)量與吃水深度、游動(dòng)區(qū)域及鋼桶的傾斜角度間的關(guān)系進(jìn)行分析,以吃水

10、深度、游動(dòng)范圍盡量小,鋼桶的傾斜角度小于5和最后一節(jié)錨鏈的錨鏈與海床的夾角小于16的選取原則,便可確定錨鏈的型號(hào)。以錨鏈長(zhǎng)度和重物球質(zhì)量為搜索變量,利用遍歷法,對(duì)滿(mǎn)足最大水流速度和風(fēng)速指標(biāo),水深16m時(shí)的鋼桶角度和20m時(shí)的最后一節(jié)錨鏈與水平方向的夾角為約束的重力球質(zhì)量與錨鏈長(zhǎng)度進(jìn)行求解。利用修正后的模型一便可的到不同情況下的各種參數(shù)。三模型假設(shè)三模型假設(shè)1假設(shè)重物球是實(shí)心且質(zhì)地均勻的鋼球;2假設(shè)風(fēng)是平行于海平面吹拂的,海水流向與風(fēng)向相

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