SIMULAÇÃO DE ONDAS IRREGULARES NO SOFTWARE ANSYS COM O USO DO ESPECTRO DE ENERGIA DO TIPO JONSWAP E ATENUAÇÃO DO TIPO PRAIA NUMÉRICA

Carlos Augusto de Oliveira Costa, Mateus das Neves Gomes

Resumo


O estudo das ondas marinhas e oceânicas vem acrescentando um número cada vez maior de fatores, o que leva a uma maior complexidade do conhecimento adquirido. Isso ocorre, por exemplo, na pesquisa de superfícies de onda irregulares, a qual, por redução de custo computacional, são aproximadas por diversas componentes regulares de oscilação. Estas, por sua vez, dependem da distribuição de energia do sistema em questão. Especificamente, o espectro JONSWAP (Joint North Sea Wave Observation Project) trata de ambientes onde o oceano está em equilíbrio com os ventos, e tem a vantagem de prever interações não-lineares entre as diversas frentes de onda. Em simulações numéricas em tanques, é necessário recorrer a um procedimento de redução de efeitos de reflexão nas paredes do tanque. Deste modo, evitam-se interferências indesejadas e acúmulo de energia. Isso pode ser impedido através do uso da metodologia chamada praia numérica. Combinando essas ideias principais, este trabalho volta-se para a avaliação de um caso particular, com 10 m de profundidade de água em um tanque bidimensional de 306,25 m de comprimento, em uma simulação que totaliza 150 s. Os principais dados espectrais são 7,5 s de período significativo e 1,5 m de amplitude significante. Os resultados mostraram compatibilidade dos dados tratados de forma analítica e numérica na região sem resistência com o devido fator de correção. Entretanto, nas sondas no lado posterior do tanque, verifica-se redução energética devida à metodologia apresentada. Espera-se maior precisão com os mesmos métodos em simulações posteriores.


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Referências


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