方 伟
发布日期:
2020-04-26
基金资助:
Fang Wei
Published:
2020-04-26
Supported by:
摘要: 水下动态立管基座作为典型的水下产品,是浮式生产平台系泊系统动态柔性立管与刚性静态海底管道过渡连接的重要设备,一端连接着刚性海底管道,承载着刚性海底管道的热膨胀荷载,另一端连接着动态柔性立管,承载着立管系统的动态荷载,同时又是典型的水下产品,其设计应符合水下产品规范。通过对水上管道和海底管道应力分析原理的研究,建立了水下动态立管基盘工艺管道应力分析的流程和物理模型,考虑了设计荷载条件下最不利的工况,优化了立管的动态荷载和海底管道的静态荷载组合,并对AMSE、DNV和API规范关于管道应力校核的规定进行了对比分析,水下动态立管基座属于海底管线终端设备,推荐采用DNV规范进行校核。最后对水下动态立管基座工艺管道的应力进行计算,结果表明该设计模型的内管与外管应力整体上均符合设计规范要求,但对于AutoPIPE软件无法有效模拟的锚固件,采用通用有限元分析软件ANSYS进行了细化分析,校核结果仍满足规范要求。
中图分类号:
方 伟. 水下动态立管基座之工艺管道应力分析[J]. 海洋工程装备与技术, doi: 10.12087/oeet.2095-7297.2019.z1.32.
Fang Wei. Process Piping Stress Analysis for Subsea Dynamic Riser Base[J]. Ocean Engineering Equipment and Technology, doi: 10.12087/oeet.2095-7297.2019.z1.32.
[1] | 林浩安, 陈俐. 面向偏航最小的风帆助航船攻角优化策略研究[J]. 海洋工程装备与技术, 2024, 11(1): 1-9. |
[2] | 王 晶, 王 伟, 王爱武. 稳控装置在海油平台电网的应用[J]. 海洋工程装备与技术, 2024, 11(1): 65-69. |
[3] | 周烨琦, 王 锐. 海底沙波对光缆铺设放缆余量计算的影响[J]. 海洋工程装备与技术, 2023, 10(4): 135-139. |
[4] | 王聚团, 戚晓宁, 黄志明. 水下生产管汇测试技术及其改进研究[J]. 海洋工程装备与技术, 2022, 9(2): 43-49. |
[5] | 袁振钦, 邹 科, 孙亚峰, 刘 刚, 屈 衍, 李居跃. 基于时域分析法的动态电缆疲劳分析[J]. 海洋工程装备与技术, 2022, 9(2): 50-55. |
[6] | 王 娟, 杨明旺, 郑茂尧, 刘凌云, 赵立君. 高强钢在大型半潜式平台组块建造中的应用[J]. 海洋工程装备与技术, 2022, 9(1): 27-31. |
[7] | 陈 欣, 赵晓磊, 王立坤, 肖德明, 张腾月. 深水大型吸力锚建造技术研究[J]. 海洋工程装备与技术, 2022, 9(1): 32-36. |
[8] | 尹彦坤, 易涤非. 半潜式生产平台船体结构关键节点工程临界评估[J]. 海洋工程装备与技术, 2022, 9(1): 52-57. |
[9] | 石涵, 李阳, 郭宏, 杨继明, 李博, 张磊, 于治雨. 集束动态海底电缆截面机械性能分析[J]. 海洋工程装备与技术, 2020, 7(2): 68-. |
[10] | 赵福臣, 宋晓丽, 王勇. 海底管道铺设系统升级改造及工程应用[J]. 海洋工程装备与技术, 2020, 7(2): 73-. |
[11] | 韩旭亮, 谢彬, 谢文会. 浮式保障平台混合定位系统时域模拟研究 [J]. 海洋工程装备与技术, 2020, 7(2): 79-. |
[12] | 邓林青, 朱耀文, 王宏伟, 张勇青, 李彤滨. 基于I1QR神经网络的N-$S系泊缆张力预报[J]. 海洋工程装备与技术, 2020, 7(2): 85-. |
[13] | 袁玉杰, 胡春红, 阮胜福, 史睿. 张力腿平台筋腱安装与临时浮筒设计[J]. 海洋工程装备与技术, 2020, 7(2): 93-. |
[14] | 王猛, 孙国民. 管道终端舷侧安装动态分析[J]. 海洋工程装备与技术, 2020, 7(2): 100-. |
[15] | 张庆国, 陈艳东, 刘立兵, 匡彪. 深海油气开发水下防喷器应急声呐监控系统[J]. 海洋工程装备与技术, 2020, 7(2): 107-. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||