《表1 波况设置:动力输出系统(PTO)对集成波能转换装置式防波堤消波性能及波能捕获率影响研究》

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《动力输出系统(PTO)对集成波能转换装置式防波堤消波性能及波能捕获率影响研究》


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水槽基本尺度为长25 m,高1.8 m,水深h=1.0 m。首先全域采用均一的非结构六面体网格。在波高范围内逐级加密网格[24],保证波高范围内网格数为16个,波长范围内网格数为60~120个。消波区长度采用1.5倍的波长,消波系数s取5。入口速度边界U采用movingWallVelocity,压力边界p采用fixedFluxPressure。此外还需要在pointDisplacement字典中定义动网格边界wavemakerMovement,从而实现推板造波。出口和自由表面条件等其他边界设置参考Higuera关于olaFlow的论文设置[12]。为进行模型验证,模拟波况设置参考Ning等[10]文章中波况设置,考虑到WEC系统在共振周期位置运动响应较大,因此在共振周期附近波况选取稍密集。如表1波况设置所示,波周期T从1.275 s到2.0 s分布,Kh从2.513到1.178,波高Hi=0.2 m。采用层流模型。经过造波模拟,模拟时间为35 s,发现通过推板造波方式可以获得稳定的波面。图1是当周期T=1.58 s,波高H=0.2 m,水深h=1.0 m时的距离入口2 m处的波面与三阶Stokes理论解的对比,波面历时与理论值对应较好,周期完全吻合,波高误差小于1%。可以证明造波精度较好。