【摘 要】
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原油价格持续低位,各大油气公司大规模减少开采投入,给钻井平台的运营带来不小的挑战,部分公司选择对已有平台进行升级改造以应对更复杂的作业环境,因此自升式钻井平台悬臂梁修复改造的需求日益增多。在平台上,悬臂梁结构是承载钻井平台钻井模块的重要构件,主要用来承受钻台载荷。若悬臂梁出现故障、或对悬臂梁结构升级改造,钻台模块必须要先与悬臂梁脱离,将钻台载荷卸载,使悬臂梁处于空载状态。因此,钻台载荷转移在悬臂梁修复过程中是不可忽略的一步。
本文通过结合一型自升式钻井平台在使用中右后钻台支座不能贴合悬臂梁横梁滑
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原油价格持续低位,各大油气公司大规模减少开采投入,给钻井平台的运营带来不小的挑战,部分公司选择对已有平台进行升级改造以应对更复杂的作业环境,因此自升式钻井平台悬臂梁修复改造的需求日益增多。在平台上,悬臂梁结构是承载钻井平台钻井模块的重要构件,主要用来承受钻台载荷。若悬臂梁出现故障、或对悬臂梁结构升级改造,钻台模块必须要先与悬臂梁脱离,将钻台载荷卸载,使悬臂梁处于空载状态。因此,钻台载荷转移在悬臂梁修复过程中是不可忽略的一步。
本文通过结合一型自升式钻井平台在使用中右后钻台支座不能贴合悬臂梁横梁滑道的工程实际问题,提出了应用于实际的悬臂梁维修精度检测流程,根据测量结果分析出了悬臂梁的故障原因。针对该原因制定了相应的修复方案,为解决修复过程中载荷转移的难点,通过对比三种常见的载荷转移方法(即吊装载荷转移方法、滑移载荷转移技术、液压顶升装置载荷转移方法)在悬臂梁修复作业中的优缺点,探讨了最为适用的载荷转移方法,制定了适用于悬臂梁修复作业的液压顶升装置载荷转移方案。之后进一步探讨评估了该液压顶升装置载荷转移方案的理论可行性、对方案实施过程进行了安全评估,最终结构的强度校核和确定了适合该项目的悬臂梁修复的载荷转移方案。通过本方案在实际工程中的应用,最终验证了该方案的可行性。
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首先介绍了网箱结构的分类及网箱结构的主要设计特点,并针对网箱结构的固有特性对深海网箱校核需要关注的作业模式和设计工况进行了介绍,并
在船舶建造过程中,船体分段作为船舶建造的基础,它的精度影响着船舶整体的精度和质量。从切割下料到搭载合拢结束,各道工序都要求精度控制技术参与其中并发挥把控作用。
船舶建造行业发展初期,世界各国船厂都采用切割余量的方式保证最终船体合拢成功。随着数学和计算机技术的飞速发展,先进造船国家提出无余量造船概念,进而引申发展成为今天的精度管理控制技术。精度管理控制技术的发展不仅需要对现场实施严格的把控,还应该通过先进的设备和软件记录相关数据,不断丰富和发展这一技术。由于焊接变形规律难以捕捉,所以在分段建造过程
大力发展中国海洋钻井新技术,推进钻井平台设备国产化,是响应国家“中国制造2025”海洋工程战略规划的重要举措。钻井架是海洋钻井平台中的重要结构功能设施,承载天车、顶驱、游车等司钻设备,也是钻杆钻具等存放的主要工作场所。本文以深水半潜式钻井平台采用的GM4000D系列钻井架为目标,通过其结构特点、技术规程、建造规范及预制安装流程的技术分析,研究了该系列井架组装的关键技术。结合烟台中集来福士海洋工程有限公司的技术条件,制定了钻井架的装配方案,成功完成了该深水井架的国内施工组装,并进一步讨论了该系列钻井架国产化
自2014年起,国际石油市场便进入了一个相对萧条的状态。国际原油价格由2014年的145美元/桶降至2016年的22美元/桶,原油的销售收入已经低于开采的成本,使得大量海洋钻井开采平台设备转入闲置。伴随着设备的长期闲置,倘若保养不足或者不当,一定会造成海工设备价值的严重损失。目前较为常用的是一套成熟的热态保养工艺,其采取的主要方法就是设备启动运行,而这无疑要求大量的成本投入。在市场不景气情况下,海工设备的运营保养将会大大增加制造企业和业主公司的经济负担。
本文首先参考设备制作厂家的设备手册,梳理
近年来随着人们环保意识的不断提高,各行业对于节能减排的要求也逐渐严苛。船舶行业的节能减排比其他行业起步晚,怎样在保证营运需求的前提下减少污染物排放,降低能源消耗是目前环保船舶亟待解决的问题。随着电力电子技术的发展,电力推进技术在船舶领域的应用也日趋成熟,其节能环保、空间布置灵活、噪音低和经济性好的特点,使得电力推进技术在船舶中的应用不断扩大,为船舶节能减排提供了很好的解决方法,更成为环保船型设计的重要趋势。但配备储能装置的电力推进系统价格昂贵的现状也是影响其在内河推广使用的重要因素,如何兼顾经济性和节能环
疲劳破坏是船舶与海洋工程结构的主要失效形式之一,疲劳强度问题也一直被船舶设计者和各大船级社所关注。本文主要对船舶结构疲劳强度评估方法和影响因素进行了研究,包括疲劳简化分析方法、谱疲劳分析方法、疲劳筛选方法,以及计算海况、船体梁弯矩和二次应力对疲劳寿命的影响等。在此基础上,进行了实船验证和对比分析。主要内容如下:
1)阐述了船体疲劳分析的基本原理,包括S-N曲线、Miner线性损伤理论、Weibull分布和累计损伤的计算。对CCS、CSR、HCSR规范的疲劳简化分析方法进行了研究,从船体梁载荷、货
水轮发电机组能够稳定地利用潮流能进行发电,对潮流流向、流速等有较高的要求,这就必须确保水轮发电机组能够可靠地固定在海上预定位置。潮流能发电平台的出现为水轮发电机组海上发电提供了可靠依托。平台的结构形式多种多样,在不断改进完善;漂浮式潮流能发电平台的出现,使水轮发电机组现场维护成为可能,解决了整个发电平台进行定期厂修问题,极大地延长了整个平台的使用寿命,降低了运营成本,对于潮流能发电的推广应用有非常实际的意义。同时,漂浮式平台通过锚索锚固,进一步解决了发电平台在恶劣海况下的生存问题,具备了极端恶劣海况下紧急
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本文以某一50000吨大型半潜船
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