Design of Offshore Systems (Master)
Die Studierenden lernen verschiedene Arten von maritimen Bauwerken, deren Funktion,
Installationsverfahren und Teilsysteme kennen. Sie erwerben Kenntnisse über die physikalische
und mathematische Modellierung maritimer Systeme, die den Einflüssen der Meeresumgebung
wie Wellen, Wind und Meeresströmungen ausgesetzt sind. Diese Modelle bilden die Grundlage für die
Analyse hydrodynamischer und aerodynamischer Belastungen an Schiffen und maritimen Bauwerken sowie
deren durch Wellen, Wind und Strömungen verursachten Bewegungen. Darüber hinaus erwerben die Studierenden fundierte
Kenntnisse über lineare und nichtlineare mathematische Modelle sowie ausgewählte
experimentelle Methoden. Sie werden in der Lage sein, Belastungen und Bewegungen von maritimen
Bauwerken – sowohl schwimmenden als auch feststehenden – vorherzusagen und dabei die für die jeweilige technische Aufgabe am besten geeigneten Methoden
auszuwählen und anzuwenden. Schließlich werden sie in der Lage sein, die Ergebnisse theoretischer und experimenteller Analysen fachgerecht und
qualifiziert zu bewerten und
zusammenzufassen.
Auf einen Blick
- Die Meeresumwelt: Wind, Oberflächenwellen, statistische Darstellung von windgetriebenen Wellen und Dünung, Meeresströmungen, allgemeine Kenntnisse über den Ozean
- Einführung in Offshore-Anlagen, deren Definition, Aufgaben und hydrodynamische Klassifizierung
- Ausgewählte Themen der Strömungsmechanik: Grundgesetze zur Massenerhaltung bzw. Kontinuität, Geschwindigkeitspotential, Laplace-Differentialgleichung, Eulersche Bewegungsgleichungen, Bernoulli-Gleichung, Impuls- und Drehimpulssatz für inkompressible Flüssigkeiten
- Lineare Wellentheorie nach AIRY
- Darstellung natürlicher Seegangsbedingungen
- Hydrodynamisch transparente vs. kompakte Konstruktion
- Das Halbtauchschiff
- Welleninduzierte Belastungen und Bewegungen von schwimmenden Bauwerken, Zusatzmasse, die Froude-Krylov-Kraft, linearisierte Dämpfung, potenzielle Dämpfung, Bewegungsgleichungen für schwimmende Bauwerke, Eigenfrequenzen, Antwortamplitudenoperatoren und die Verstärkungsfunktion
- Morison-Gleichung – Bestandteile und Anwendungsbereich, Keulegan-Carpenter-Zahl
- Energie von Wasserwellen
- Eine kurze Einführung in die nichtlineare Wellentheorie nach Stokes, Wellendriftkräfte
Termine und Orte
| Vorlesung | |
|---|---|
| Dozent: | Prof. Dr.-Ing. Sascha Kosleck |
| Termin: | Dienstag, 13:00-15:00 Uhr |
| Raum: | Großer Hörsaal, A.-Einstein-Str. 2 |
| Übung | |
|---|---|
| Dozent: | M.Sc. Henrik Langosch |
| Termin: | Mittwoch, 15:00-17:00 |
StudIP
Unterlagen zur Vorlesung und Übung können unter Stud.IP heruntergeladen werden.
Weitere aktuelle Informationen zu den Veranstaltungen diese Moduls sind im LSF zu finden.
In Stud.IP und im LSF finden Sie dieses Modul unter der Veranstaltungsnummer 21090.
