基于ANSYS WORKBENCH及SACS的大型橇块吊装框架应力分析

来源 :石油和化工设备 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lliiuuffuuyyaann
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
海洋石油生产平台上的大型橇块由于体积大、重量大,在安装时一般采用吊装框架辅助进行吊装.在设计吊装框架时需对强度、刚度进行校核计算.本文以中海油某项目的 电脱水橇为例,对其吊装框架进行了吊装过程中的详细应力分析.
其他文献
某炼化企业焦化加热炉第一路进料去重污油线切断闸阀阀体开裂,对阀体开裂部位进行了宏观形貌分析,随后采用配有能谱的扫描电镜对断口进行了微观形貌和成分分析,并采用直读式光谱仪对阀体材料进行化学成分分析.结果 表明:裂纹内部腐蚀产物中含有硫元素、氯元素,阀体开裂的原因是由于阀体材料与工艺介质中的硫、氯相接触,在应力作用下导致材料发生沿晶开裂.
基于高钢级、大口径、高压力天然气管道发展趋势,提出研究管径1422mm、X80管线钢管断裂韧性指标的需求.采用失效评估图和断裂力学分析,得到管径1422mm、X80管线钢管焊缝起裂韧性指标;采用Battelle双曲线方法结合1.46倍系数修正,得到管径1422 mm、X80管线钢管母材止裂韧性指标.针对预制的1422mm、X80管线钢管进行冲击韧性测试,满足中俄东线管道断裂韧性要求.确定管径1422mm、X80管线钢管断裂韧性指标,可为我国新建天然气管道工程设计供借鉴参考.
通过抗菌原料选择及皮芯原料制备,制备出对金黄葡萄球菌抗菌率为99.8%、对白链球菌抗菌率为97.9%的有色低熔点皮芯型涤纶短纤维.经40℃水洗20次后,抗菌性能保持率为95%,断裂强度为4.01 cN/dtex,断裂伸长率为55.1%.
在欧瑞康公司提供的大容量柔性化直纺装置上,利用EVO外环吹与插板冷却技术,生产高线密度多孔430 dtex/288f十字形涤纶预取向丝(POY)产品,选择PRB 104-(0.09*0.66)-0.5-144*2十字形规格的喷丝板,降低无风区的高度到55 mm,设置292~294C的箱体温度,利用大直径长风筒和插板技术进行冷却,选择合适的冷却风压和油架高度,配置日本Marru公司特殊设计的上油嘴,对油架面板进行网格化处理,调整环境气流,最终控制涤纶POY的条干CV值在1.0%以内.
浮头式、U形管式、填料函式换热器夹持管板用成对法兰中低压侧法兰的受力不同于一般法兰的受力,现行SW6软件采取直接选用高压侧法兰的计算压力作为低压侧法兰的计算压力进行计算,这种处理方式,在多年工程实践中的一般情况下都是偏安全的,但是一些少数特定的情况下,由于夹持管板用成对法兰中低压侧法兰受力的特殊性,当结构设计不合理,而法兰又处于操作载荷控制下,可能会出现不安全的情况.本文通过一算例进行分析,经理论推导,给出对于处于操作载荷控制下用现行SW6软件进行整体法兰和按整体法兰计算的任意式法兰偏安全的判定方法,来保
在海洋石油平台项目建造过程中,管线建造从始至终是项目施工的主线,其中管支架导向块的合理设计和安装质量对管线应力分布尤为重要,直接影响着整体项目的 质量寿命和安全投产.本文将对海油平台管线建造中导向限位块的防腐死角问题进行深入分析,明确近年来建造过程中导致防腐死角的根本原因,多维优化创新设计,头脑风暴,设计出新型象形结构导向限位结构,并经过现场应用试验测试其完全满足管线应力载荷需求,扩大了防腐作业空间,提升了导向限位块油漆覆盖率和合格率,成功解决了困扰施工质量多年的导向限位块防腐死角难题,进一步优化了管线建
本文以渤海某海洋石油平台建造项目主发电机组安装、调试为例简要分析了海洋石油平台设备从设计、采办、到安装、调试的全过程管理,总结了管理过程中的难点及应对措施,对类似工程的管理提升具有一定借鉴意义.
随着对海洋资源开发的越来越多,海洋石油平台也随之增多.海洋石油平台涉及专业众多,由于所处海洋之中对安全及舒适性要求较高.暖通专业,在海洋平台上有着举足轻重的作用,由于海洋平台的特殊性,故对暖通专业调试等有着较为特殊的要求.
采用交流电流衰减法与交流地电位梯度法对某埋地高压燃气管道防腐层进行检验,防腐层破损信号处进行开挖验证时发现一处焊缝未防腐补口,且焊缝未施焊盖面层,形成类似于未焊透的管体缺陷.现场测量缺陷尺寸后,采用GB/T 19624-2019《在用含缺陷压力容器安全评定》标准对该缺陷进行安全评定,计算过程使用检验机构开发的“长输管道合于使用评价软件”进行.经过评定计算,该缺陷不能满足在设计压力下安全运行,要求修复缺陷管段并提出了具体的维修措施.
阐述了一种可替代机械安全泄放设施的高完整性压力保护系统(HIPPS).在高压天然气管道的分输口,为了保障管道正常运行,针对出口压力异常情况,应用HIPPS快速切断气源,保护下游工艺系统和设备,避免超压泄放,降低下游设备和管线的压力等级,降低投资,减少资源浪费.分析了HIPPS的组成、特点,以及MOKVELD安全切断阀的工作原理,比较HIPPS与PSV、ESD的区别,结合西气东输天然气管道工程案例,对使用的HIPPS进行核算,确认该系统整体安全完整性满足SIL3等级要求,可以保证天然气管道的安全运行.结合生