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公开(公告)号:CN112766044B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202011576906.X
申请日:2020-12-28
申请人: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
IPC分类号: G06F7/00
摘要: 本发明涉及一种疏松样品纵横波速度的分析方法、装置及计算机存储介质,该方法包括:a利用VMD方法对含有噪声的超声频透射波信号{VS}进行分解,得到模态分量{VSi},i=1,…,N;b基于步骤a中的模态分量{VSi},i=1,…,N,依次计算各个模态分量的Fourier谱,利用Fourier谱来判断噪声模态和有效信号模态的分界,进而对筛选出的模态分量进行TFPF分析;c将步骤b中的结果与未处理的模态分量相加,得到原始信号的趋势及一些细节结构;d基于步骤c得到的原始信号趋势及一些细节结构,拾取初值Δt;e基于拾取初值Δt,计算样品的纵横波速度。本发明首次将TFPF‑TFPF引入进来,能够有效地保护有效结构特征,提高初至拾取的准确性。
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公开(公告)号:CN117719641A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202410095475.7
申请日:2024-01-23
申请人: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
摘要: 本发明涉及一种带隔水套管支撑的深水自升式生产平台,包括深水自升式生产平台和隔水套管支撑架,深水自升式生产平台位于海底油井附近;隔水套管支撑架设置在海底油井上,用于支撑在海底油井的隔水套管,其中隔水套管穿过隔水套管支撑架,其底端与海底油井固定相连通、顶端与深水自升式生产平台相连通;深水自升式生产平台包括船体,船体配设有若干根桩腿,每根桩腿的底部设置有桩靴,桩靴伸入至所述深水自升式生产平台下方的海底,每根桩腿的顶端与船体固定连接。通过调大桩腿之间的跨距,使若干根桩腿站立于百米水深的海底,支撑船体离海面足够高度,获得更高的结构强度,足能抵抗台风。
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公开(公告)号:CN117022540A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311172100.8
申请日:2023-09-12
申请人: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
摘要: 本发明涉及一种尾翼型拖曳锚,包括锚柄、锚爪以及尾翼,锚柄用于连接锚链,锚爪的顶部连接锚柄。尾翼设置在锚爪的尾部,尾翼向外延伸且向下倾斜设置。锚爪在贯入土体的过程中,尾翼与土体接触从而受到来自土体的阻力弯矩,尾翼向上推动锚爪的尾部,驱使锚爪的头部下翻贯入土体。本拖曳锚与现有技术相对比,拖曳锚在贯入土体的过程中,作用在尾翼上的土压力可以提供一个力矩延缓锚爪旋转的过程,来自土体的阻力弯矩促使尾翼向上推动锚爪的尾部,驱使锚爪的头部下翻贯入土体,令锚爪从而获得更大的贯入深度和承载力。
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公开(公告)号:CN112766044A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202011576906.X
申请日:2020-12-28
申请人: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
摘要: 本发明涉及一种疏松样品纵横波速度的分析方法、装置及计算机存储介质,该方法包括:a利用VMD方法对含有噪声的超声频透射波信号{VS}进行分解,得到模态分量{VSi},i=1,…,N;b基于步骤a中的模态分量{VSi},i=1,…,N,依次计算各个模态分量的Fourier谱,利用Fourier谱来判断噪声模态和有效信号模态的分界,进而对筛选出的模态分量进行TFPF分析;c将步骤b中的结果与未处理的模态分量相加,得到原始信号的趋势及一些细节结构;d基于步骤c得到的原始信号趋势及一些细节结构,拾取初值Δt;e基于拾取初值Δt,计算样品的纵横波速度。本发明首次将TFPF‑TFPF引入进来,能够有效地保护有效结构特征,提高初至拾取的准确性。
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公开(公告)号:CN117610120A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311520503.7
申请日:2023-11-15
申请人: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/20 , E02B17/00 , G06F119/14
摘要: 本发明提供一种桩腿强度分析计算方法、存储介质和计算机设备,桩腿强度分析计算方法包括:根据桩腿结构特点,采用梁单元建立桩腿模型;根据与桩腿连接的船体结构特点,建立船体梁模型;根据自升式平台中的上部模块结构特点,建立上部模块质量点模型,其中,上部模块质量点模型与船体梁模型通过虚拟梁进行连接;采用梁单元建立桩腿和船体梁连接位置的结构模型;在桩腿模型底端施加土壤刚度的边界约束条件;根据不同工况在半刚性固定门式框架模型中分别施加重力载荷、浮力载荷、风载荷、波流载荷和/或惯性载荷,并且考虑P‑Δ效应;根据规范对桩腿模型进行屈服以及屈曲强度校核。本发明提供的桩腿强度分析计算方法能够实现桩腿的快速设计和校核。
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公开(公告)号:CN117468316A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311602402.4
申请日:2023-11-28
申请人: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
摘要: 本发明涉及一种支撑高度可调整的栈桥,包括栈桥主体、栈桥支撑平台和栈桥升降系统,栈桥主体的两端分别设有第一连接装置和第二连接装置,第二连接装置与固定井口平台甲板活动连接;栈桥支撑平台通过第一连接装置与栈桥主体转动连接;栈桥升降系统与栈桥支撑平台连接,用于支撑和提升栈桥支撑平台;栈桥升降系统设置在自安装生产平台上;栈桥主体可以通过栈桥升降系统进行高度调节,可以适应自安装生产平台与固定井口平台甲板高度差,降低自安装生产平台主体升船高度,降低对自安装生产平台桩腿强度设计要求。
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公开(公告)号:CN117454478A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311392296.1
申请日:2023-10-25
申请人: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
摘要: 本发明提供一种自升式平台圆柱型桩腿设计方法和装置,其中方法包括:步骤S1,确定桩腿长度;步骤S2,沿桩腿的长度方向将桩腿划分为若干分段;步骤S3,预设桩腿各分段的尺寸参数和材料参数,且确定桩腿各分段的UC预定范围;步骤S4,建立自升式平台简化模型;步骤S5,在自升式平台简化模型中施加环境载荷和边界条件,以分析计算并评估桩腿各分段的强度;步骤S6,判断桩腿各分段的强度是否符合各自对应的UC预定范围,若符合则确定桩腿各分段的尺寸参数和材料参数用作设计结果,若不符合则返回至步骤S3并调整桩腿各分段的尺寸参数和材料参数。本发明能够通过流程迭代快速给出桩腿的尺寸参数和材料参数的设计方案。
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公开(公告)号:CN117068319A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311156790.8
申请日:2023-09-08
申请人: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
IPC分类号: B63B21/26
摘要: 本发明涉及一种锚柄以及拖曳锚,其中,锚柄包括左侧板以及右侧板。左侧板与右侧板的顶部均开设有供锚链连接的第一销孔,且左侧板与右侧板之间架设有支撑连接板,在左侧板与右侧板的底部均设置有连接件,连接件供锚爪安装连接;左侧板与右侧板均具有迎击边,锚柄于海床上拖行时,迎击边朝向锚柄的前行方向,在迎击边上均设置有若干锯齿。与现有技术相对比,使用带本锚柄的拖曳锚时,锯齿将跟随锚柄贯入土体,在贯入过程中对土体进行刺入和切割,起到松散土体结构、降低土体强度的作用,减小锚柄对拖曳锚整体下潜贯入的阻碍作用,从而增强拖曳锚的贯入能力,增大拖曳锚的贯入深度,使拖曳锚为系泊系统提供更大的承载力。
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公开(公告)号:CN117799795A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202410068810.4
申请日:2024-01-17
申请人: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
摘要: 本发明涉及一种板壳式机械甲板一体化结构设计方法,包括:确定支撑立柱位置;确定机械甲板强梁位置;根据所述机械甲板强梁位置确定机械甲板强梁,在所述机械甲板强梁中间布置甲板扶强材;在相邻所述支撑立柱之间设置斜撑,形成甲板构件布置图;根据机械甲板设备的载荷和布置情况确定甲板载荷图,根据甲板载荷图对所述甲板构件布置图内的板材厚度、强梁、扶强材和支撑立柱的尺寸开展一体化设计,形成一体化设计的尺寸图;根据所述甲板构件布置图的甲板构件布置和所述一体化设计的尺寸图的尺寸建立机械甲板有限元模型,通过构件尺寸迭代的方法,对所述机械甲板有限元模型施加拖航载荷、预压载荷和在位载荷,校对甲板构件屈服和屈服强度。
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公开(公告)号:CN117704946A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311700392.8
申请日:2023-12-12
申请人: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
摘要: 本发明公开了一种高强高模纤维蠕变伸长量测试设备及方法,高强高模纤维蠕变伸长量测试设备包括恒温箱、支架、配重组件、滑动变阻器和测压电路,所述恒温箱内设置有调温装置,所述支架设置于所述恒温箱内,待测纤维丝顶端固定于所述支架上,所述配重组件连接于所述待测纤维丝底端,所述滑动变阻器设置于所述恒温箱内,所述滑动变阻器的滑片通过感应片连接所述配重组件,所述测压电路与所述滑动变阻器电连接,所述测压电路设置有电压表,高强高模纤维蠕变伸长量测试方法通过上述的测试设备进行测试。与现有技术相比,本发明能够避免纤维蠕变测试时的人工读数误差,提升纤维蠕变伸长量测试的精准度,使纤维蠕变伸长量的测量更加客观。
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