Cristin-resultat-ID: 1484462
Sist endret: 19. februar 2018, 12:23
NVI-rapporteringsår: 2017
Resultat
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
2017

Numerical Investigation of Irregular Breaking Waves for Extreme Wave Spectra Using CFD

Bidragsytere:
  • Ankit Aggarwal
  • Mayilvahanan Alagan Chella
  • Hans Bihs
  • Csaba Pakozdi
  • Petter Andreas Berthelsen og
  • Øivind Asgeir Arntsen

Bok

The Proceedings of the twenty-seventh (2017) International Ocean and Polar Engineering Conference - ISOPE 2017
ISBN:
  • 978-1-880653-97-5

Utgiver

International Society of Offshore & Polar Engineers
NVI-nivå 1

Serie

ISOPE - International Offshore and Polar Engineering Conference. Proceedings
ISSN 1098-6189
e-ISSN 1555-1792
NVI-nivå 1

Om resultatet

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publiseringsår: 2017
Hefte: 2017
Sider: 469 - 475
ISBN:
  • 978-1-880653-97-5
Open Access

Importkilder

Scopus-ID: 2-s2.0-85038966899

Klassifisering

Fagfelt (NPI)

Fagfelt: Konstruksjonsfag
- Fagområde: Realfag og teknologi

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Numerical Investigation of Irregular Breaking Waves for Extreme Wave Spectra Using CFD

Sammendrag

Offshore structures are exposed to irregular sea states. It consists of breaking and non-breaking waves. They experience breaking wave loads perpetually after being installed in the open ocean. Thus, the study of wave breaking is an important factor in the design of offshore structures. In the present study, a numerical investigation is performed to study breaking irregular waves in deep water. The irregular waves are generated using the Torsethaugen spectrum which is a double-peaked spectrum defined for a locally fully developed sea. The Torsethaugen spectrum takes both the sea and swell waves into account. Thus, the generated waves can be very steep. The numerical investigation of such steep breaking waves is quite challenging due to their high wave steepness and wave-wave interaction. The present investigation is performed using the open-source computational fluid dynamics (CFD) model REEF3D. The wave generation and propagation of steep irregular waves in the numerical model is validated by comparing the numerical wave spectrum with the experimental input wave spectrum. The numerical results are in a good agreement with experimental results. The changes in the spectral wave density during the wave propagation are studied. Further, the double-hinged flap wavemaker is also tested and validated by comparing the numerical and experimental free surface elevation over time. The time and the frequency domain analysis is also performed to investigate the changes in the free surface horizontal velocity. Complex flow features during the wave propagation are well captured by the CFD model.

Bidragsytere

Ankit Aggarwal

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Institutt for bygg- og miljøteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Mayilvahanan Alagan Chella

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Institutt for bygg- og miljøteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Hans Sebastian Bihs

Bidragsyterens navn vises på dette resultatet som Hans Bihs
  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Institutt for bygg- og miljøteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Csaba Pakozdi

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Skip og havkonstruksjoner ved SINTEF Ocean

Petter Andreas Berthelsen

  • Tilknyttet:
    Forfatter
    ved Energi og transport ved SINTEF Ocean
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultatet er en del av Resultatet er en del av

The Proceedings of the twenty-seventh (2017) International Ocean and Polar Engineering Conference - ISOPE 2017.

ISOPE2017, .. 2017, International Society of Offshore & Polar Engineers. Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
1 - 1 av 1