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公开(公告)号:CN103318790A
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201310239230.9
申请日:2013-06-17
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海石油深海开发有限公司 , 海洋石油工程股份有限公司 , 天津工程机械研究院
Abstract: 本发明涉及一种绞车用排绳测力装置,包括设于相互平行的光杠、丝杠上的排绳器,光杠、丝杠形成供排绳器沿光杠、丝杠移动的工作平面,该排绳器包括两相对设置的第一导向端、第二导向端,绳体在第一导向端的导向方向与在第二导向端的导向方向相同且在同一直线上,第一导向端和第二导向端之间设有测力装置,测力装置抵靠在第一导向端和第二导向端之间的绳体上,测力装置与绳体的抵靠点偏离导向方向。实施本发明,能使排绳和测力合为一体结构,结构简单紧凑,节约了设备成本,减少了设备占用空间。
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公开(公告)号:CN103318790B
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201310239230.9
申请日:2013-06-17
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海石油深海开发有限公司 , 海洋石油工程股份有限公司 , 天津工程机械研究院
Abstract: 本发明涉及一种绞车用排绳测力装置,包括设于相互平行的光杠、丝杠上的排绳器,光杠、丝杠形成供排绳器沿光杠、丝杠移动的工作平面,该排绳器包括两相对设置的第一导向端、第二导向端,绳体在第一导向端的导向方向与在第二导向端的导向方向相同且在同一直线上,第一导向端和第二导向端之间设有测力装置,测力装置抵靠在第一导向端和第二导向端之间的绳体上,测力装置与绳体的抵靠点偏离导向方向。实施本发明,能使排绳和测力合为一体结构,结构简单紧凑,节约了设备成本,减少了设备占用空间。
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公开(公告)号:CN106650080A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611175375.7
申请日:2016-12-16
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海石油深海开发有限公司 , 海洋石油工程股份有限公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种基于张力腿参数图谱的动力不稳定性识别方法,采用以下步骤:一:建立张力腿带有系统阻尼的运动动力方程;二:采用谐波平衡增量法构建无穷行列式矩阵;三:求得带有阻尼的非线性动力方程稳定性参数图;四:绘制张力腿带有阻尼的运动动力稳定性参数图谱;五:确定在不同稳定区域阻尼对系统不稳定性的抑制效果;六:根据在不同稳定区域阻尼对系统不稳定性的抑制效果,得到动力不稳定性参数识别。本发明不仅能够在海上迅速识别张力腿平台动力不稳定性,解决了张力腿过度应力破坏或疲劳损伤问题;而且,大大节省了张力腿与平台海上安装的成本和风险;提高了海上安装速度、工程质量和工作效率。
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公开(公告)号:CN204328340U
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201420771004.5
申请日:2014-12-09
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 海洋石油工程股份有限公司 , 哈尔滨工程大学 , 中海石油深海开发有限公司
Abstract: 一种用于海底管道密封保压的压力帽,包括:一吊装支架、安装在吊装支架下面的加载环、安装在加载环下面的下环,其中,吊装支架与加载环之间的空隙内均匀地安装有数个阳极块,吊装支架上对称安装有卸扣,吊装支架的一侧安装有水下机器人操作面板。本实用新型不仅能够保护下法兰不受到机械损伤;进而,防止海水由下法兰进入海底管道内,使管道内部发生腐蚀或产生海生物附着;而且,当压力帽在水下出现工作失效的情况时,能够在水下机器人的配合下完成压力帽的拆卸回收工作,避免将整套设施回收至陆地进行维修。
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公开(公告)号:CN203439980U
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201320346386.2
申请日:2013-06-17
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海石油深海开发有限公司 , 海洋石油工程股份有限公司 , 天津工程机械研究院
Abstract: 本实用新型涉及一种绞车用排绳测力装置,包括设于相互平行的光杠、丝杠上的排绳器,光杠、丝杠形成供排绳器沿光杠、丝杠移动的工作平面,该排绳器包括两相对设置的第一导向端、第二导向端,绳体在第一导向端的导向方向与在第二导向端的导向方向相同且在同一直线上,第一导向端和第二导向端之间设有测力装置,测力装置抵靠在第一导向端和第二导向端之间的绳体上,测力装置与绳体的抵靠点偏离第一导向端的导向方向。实施本实用新型,能使排绳和测力合为一体结构,结构简单紧凑,节约了设备成本,减少了设备占用空间。
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公开(公告)号:CN106650080B
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN201611175375.7
申请日:2016-12-16
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油深海开发有限公司 , 海洋石油工程股份有限公司
IPC: G06F30/17 , G06F119/14
Abstract: 一种基于张力腿参数图谱的动力不稳定性识别方法,采用以下步骤:一:建立张力腿带有系统阻尼的运动动力方程;二:采用谐波平衡增量法构建无穷行列式矩阵;三:求得带有阻尼的非线性动力方程稳定性参数图;四:绘制张力腿带有阻尼的运动动力稳定性参数图谱;五:确定在不同稳定区域阻尼对系统不稳定性的抑制效果;六:根据在不同稳定区域阻尼对系统不稳定性的抑制效果,得到动力不稳定性参数识别。本发明不仅能够在海上迅速识别张力腿平台动力不稳定性,解决了张力腿过度应力破坏或疲劳损伤问题;而且,大大节省了张力腿与平台海上安装的成本和风险;提高了海上安装速度、工程质量和工作效率。
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公开(公告)号:CN103414146B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201310329930.7
申请日:2013-07-31
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海石油(中国)有限公司深圳分公司 , 中海石油深海开发有限公司
IPC: H02G15/013
Abstract: 本发明公开一种海底电缆密封装置,包括保护套筒、密封组件以及至少一个压力补偿组件;所述保护套筒包括一个供所述电缆的端部穿入的开口端;所述密封组件设置于所述开口端,以密封所述开口端;所述保护套筒内部界定出一个用于收容绝缘的压力平衡介质的密闭空间;所述保护套筒上设有至少一组将所述密闭空间与外界连通的压力补偿孔,所述至少一组压力补偿孔间隔地分布于所述保护套筒的周向上;所述至少一个压力补偿组件设置于所述密闭空间内,并包括弹性的压力补偿膜,所述压力补偿膜覆盖于所述至少一组压力补偿孔上。该密封装置可与海底电缆轻易分离而不损坏电缆,解决相关技术中分离电缆与密封装置时导致密封装置不可重复使用的问题。
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公开(公告)号:CN106649952A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610875947.6
申请日:2016-09-30
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海石油深海开发有限公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种顶张式立管液压张紧器的有限元模拟方法,该方法将浮式平台处理为刚体,即在平台重心和平台甲板(即张紧器顶部)之间建立刚体连接,并在随后进行有限元分析时将平台的运动施加在平台的重心位置。这样才能将平台的运动通过平台重心‑平台甲板(与张紧器顶端相连)‑张力环(位于立管顶部)的方式正确地传递给立管顶部。该方法不但能够合理地模拟张紧器的张力‑冲程关系特性,而且能够正确地处理浮式平台、张紧器和立管之间的关系。本发明提出的模拟方法使得顶张式立管模型顶部受到的张力和运动更加符合实际,进而使得顶张式立管的有限元分析更加合理和准确。
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公开(公告)号:CN103559339B
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201310507790.8
申请日:2013-10-24
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海石油深海开发有限公司 , 中国科学院大学
CPC classification number: Y02A90/16
Abstract: 本发明公开了一种海洋石油水下生产虚拟仿真系统,包括海洋环境及油藏地质构造模块,存储三维地形模型;水下生产系统三维模型库,存储三维部件模型;整体布局及连接方案设计模块,从海洋环境及油藏地质构造模块中导出三维地形模型,从水下生产系统三维模型库中导出三维部件模型,将三维部件模型布置在三维地形模型上;结果显示及输出模块,与整体布局及连接方案设计模块相连接,提供三维漫游显示自动生成算法;以及文件管理模块,与整体布局及连接方案设计模块、结果显示及输出模块分别相连接,对海洋石油水下生产虚拟仿真系统涉及的文件和数据进行管理。本发明提供可生动直观地演示生产系统整体布局程序设计的三维可视化技术。
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公开(公告)号:CN106649952B
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201610875947.6
申请日:2016-09-30
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海石油深海开发有限公司
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开了一种顶张式立管液压张紧器的有限元模拟方法,该方法将浮式平台处理为刚体,即在平台重心和平台甲板(即张紧器顶部)之间建立刚体连接,并在随后进行有限元分析时将平台的运动施加在平台的重心位置。这样才能将平台的运动通过平台重心‑平台甲板(与张紧器顶端相连)‑张力环(位于立管顶部)的方式正确地传递给立管顶部。该方法不但能够合理地模拟张紧器的张力‑冲程关系特性,而且能够正确地处理浮式平台、张紧器和立管之间的关系。本发明提出的模拟方法使得顶张式立管模型顶部受到的张力和运动更加符合实际,进而使得顶张式立管的有限元分析更加合理和准确。
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