والهدف من البروتوكول هو تمكين تصور حقول التدفق التفصيلية وتحديد القص القريب من الحدود والضغوط العادية داخل حفرة التوازن التي يسببها خط أنابيب تهتز.
وترد طريقة تجريبية في هذه الورقة لتسهيل تصور حقول التدفق التفصيلية وتحديد القص القريب من الحدود والضغوط العادية داخل حفرة توازن ية ناجمة عن خط أنابيب تهتز. وتنطوي هذه الطريقة على تنفيذ نظام اهتزاز خط أنابيب في فلوم مستقيم، وهو نظام قياس الجسيمات الفيلوسيمترية (PIV) الذي تم حله على مر الزمن لتتبع إزاحة خطوط الأنابيب وقياسات حقول التدفق. يتم الحصول على سلسلة وقت الإزاحة من خط أنابيب الاهتزاز باستخدام خوارزميات الارتباط المتبادل. ويرد وصف للخطوات اللازمة لمعالجة الصور المحملة بالجسيمات الخام التي تم الحصول عليها باستخدام PIV التي تم حلها على مر الزمن. يتم حساب حقول التدفق الفوري التفصيلية حول خط الأنابيب الهزاز في مراحل الاهتزاز المختلفة باستخدام خوارزمية ارتباط عبر فترات متعددة لتجنب خطأ انحياز الإزاحة في مناطق التدفق ذات تدرج سرعة كبير . من خلال تطبيق تقنية تحويل الموجي، يتم فهرسة الصور التي تم التقاطها التي لها نفس مرحلة الاهتزاز بدقة قبل الحصول على حقول السرعة المتوسطة المرحلة. وتتمثل المزايا الرئيسية لتقنية قياس التدفق الموصوفة في هذه الورقة في أن لها استبانة زمنية ومكانية عالية جداً ويمكن استخدامها في نفس الوقت للحصول على ديناميات خط الأنابيب وحقول التدفق وضغوط التدفق القريبة من الحدود. باستخدام هذه التقنية، يمكن إجراء دراسات أكثر تعمقاً لحقل التدفق ثنائي الأبعاد في بيئة معقدة، مثل تلك التي تدور حول خط أنابيب تهتز، لفهم أفضل لآلية التمشيط المتطورة المرتبطة بها.
وتستخدم خطوط الأنابيب تحت سطح البحر على نطاق واسع في البيئات البحرية لغرض نقل المنتجات السائلة أو الكربونية المائية. عندما يتم وضع خط أنابيب على قاع البحر القابلة للتآكل، من المرجح أن تشكل حفرة حول خط الأنابيب بسبب الأمواج أوالتيارات أو الحركات الديناميكية لخط الأنابيب نفسه (الاهتزاز القسري أو الاهتزاز الناجم عن الدوامة) 1،2. ولتحسين فهم آلية التمشيط حول خط أنابيب تحت سطح البحر، فإن قياسات حقول التدفق المضطربة وتقديرات القص في السرير والضغوط العادية داخل منطقة التفاعل بين خط الأنابيب والسوائل وقاع البحار ضرورية بالإضافة إلى قياسات البعد ثقبالتمشيط 1،2،3،4،5،6،7. في بيئة حيث القص السرير والضغوط العادية من الصعب للغاية تحديد لأن حقل التدفق غير مستقر والحدود السفلى الخام، وقياس الضغوط الفورية بالقرب من الحدود (في حوالي 2 ملم فوق الحدود) يمكن أن يكون تستخدم كبديل لها8،9. في العقود القليلة الماضية، تم دراسة ودراسة التمشيط حول خط أنابيب تهتز ونشرها دون عرض كمي لقيم حقول التدفق المتطورة حول خط الأنابيب داخل حفرة التمشيط3،4، 5,10,11,12,13,14,15,16,17, 18. ولذلك، فإن الهدف من هذه الورقة الأسلوب هو توفير بروتوكول تجريبي جديد لتصور حقول التدفق التفصيلية وتحديد القص القريب من الحدود والضغوط العادية داخل حفرة التوازن التي يسببها خط أنابيب تهتز القسري. وتجدر الإشارة إلى أن عملية التفاعل بين خطوط الأنابيب والسوائل في قاع البحار في هذه الدراسة هي في بيئة مائية هادئة وليس في بيئة ذات تيارات وموجات أحادية الاتجاه.
وتتألف هذه الطريقة التجريبية من عنصرين هامين هما (1) محاكاة الاهتزازات (القسرية) لخطوط الأنابيب؛ (2) محاكاة الاهتزازات في خط الأنابيب (القسري)؛ (2) محاكاة الاهتزازات (القسرية)؛ (2) محاكاة الاهتزازات في خط الأنابيب (القسري)؛ (2) محاكاة الاهتزازات (القسرية)؛ (3) و(2) قياسات حقول التدفق حول خط الأنابيب. في المكون الأول، تم محاكاة خط الأنابيب تهتز في فلوم التجريبية باستخدام نظام تهتز، الذي يحتوي على محرك سيرفو، اثنين من الينابيع المتصلة، وخطوط الأنابيب دعم الإطارات. يمكن محاكاة ترددات الاهتزاز المختلفة والسعة عن طريق ضبط سرعة المحرك وموقع الينابيع المتصلة. وفي العنصر الثاني، اعتُمدت تقنيات قياس الفيلوسيمترية وتحوّل الموجات الاستبانة الزمنية للحصول على بيانات ميدانية عالية النطاق الزمني والمكاني لتدفق الاستبانة في مراحل اهتزاز ية مختلفة. يتكون نظام PIV المحدد بالوقت من ليزر موجة مستمر، وكاميرا عالية السرعة، وجزيئات البذر، وخوارزميات الارتباط المتبادل. على الرغم من أن تقنيات PIV قد استخدمت على نطاق واسع في الحصول على حقول تدفق المضطربة ثابتة19،20،21،22،23،24،25، التطبيقات في الظروف المعقدة غير المستقرة لمجال التدفق، مثل حالات التفاعل بين خطوط الأنابيب والسوائل وقاع البحار، محدودة نسبيا8و9و26و27. والسبب على الأرجح هو أن خوارزمية الارتباط المتبادل التقليدية لفترات زمنية واحدة من تقنيات PIV غير قادرة على التقاط ميزات التدفق بدقة في حقول التدفق غير المستقرة حيث يوجد تدرج سرعة عالية نسبياً9، 20. الطريقة الموضحة في هذه الورقة يمكن حل هذه المشكلة باستخدام خوارزمية الارتباط عبر الفاصل الزمني المتعدد9،28.
يصف البروتوكول المعروض في هذه الورقة طريقة لتصور حقول التدفق ثنائية الأبعاد وتحديد حقول الإجهاد التدفق القريبة من الحدود حول خط أنابيب تهتز القسري في حفرة فحص التوازن باستخدام تقنيات PIV. وبما أن حركة خط الأنابيب المصممة أحادية الأبعاد على طول اتجاه y، فإن إعداد وتعديل نموذج خط الأناب…
The authors have nothing to disclose.
وقد دعم هذا العمل صندوق العلماء الشباب التابع للمؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية في الصين (51709082) وصناديق البحوث الأساسية للجامعات المركزية (2018B13014).
Camera control software | Vision Research | Phantom PCC 2.6 | Camera control, image data acquisition and processing |
Camera lens | Nikon Chiyoda | Nikor 60mm, f=2.8 prime lens | |
Continuous wave laser | Beijing Laserwave optoelectronics technology co. ltd. | PIV Laser source; Nd:YAG laser, 532 nm; air-cooling | |
High-speed camera | Vision Research | Phantom Miro 120 | Image data recording |
Laser sheet forming optics | Thorlabs Inc | Transform the point laser to a thin laser sheet | |
Pipeline model | ZONCEPZ SOLUTIONS | Acrylic cylinder with a diameter of 35 mm | |
Pipeline vibration system | ZONCEPZ SOLUTIONS | Consists of a sever motor, two connecting springs and pipeline supporting frames. | |
PIV calcuation software | AXESEA Engineering Technology Limited Co. | PISIOU | Image data processing for obtaining flow fields and pipeline displacements |
PIV seeding materials | Shimakyu | Aluminum powder with a diameter of 10um | |
Recirculating flume | SZU ENGINEERING PTE LTD | Glass-sided, 11 m long, 0.6 m wide, and 0.6 m deep | |
Tri-pod | MANFROTTO | SKU MT190GOC4US 410 | Camara supporting |