一种用于海上圆筒型FPSO的运动抑制装置

    公开(公告)号:CN114987711A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210691883.X

    申请日:2022-06-17

    IPC分类号: B63B39/00 B63B35/44

    摘要: 本发明公开了一种用于海上圆筒型FPSO的运动抑制装置,包括:延伸筒体,延伸筒体连接在海上圆筒型FPSO的平台主体下方;以及减动结构,减动结构包括外圈阻尼板和内圈阻尼板,其中,外圈阻尼板呈圆筒型结构,套设在延伸筒体的外部并在外圈阻尼板与延伸筒体之间形成环状空间,内圈阻尼板为环形板结构且设置在环状空间内,延伸筒体的轴线垂直于内圈阻尼板所在的平面,内圈阻尼板的内圈与延伸筒体的外壁连接并且内圈阻尼板的外圈与外圈阻尼板的内壁连接,使得由延伸筒体的外壁、内圈阻尼板和外圈阻尼板形成开口向上的上U型槽和开口向下的下U型槽。本发明通过在平台底部设置运动抑制装置,可以有效增加结构附加阻尼与附加质量,减小FPSO的垂荡运动。

    一种消波式基础海上风力机

    公开(公告)号:CN111301623A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN202010244559.4

    申请日:2020-03-31

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: B63B35/44 B63B21/50

    摘要: 本发明公开了一种消波式基础海上风力机,包括上部风力机构、中心立柱结构、多个边立柱和圆环状的套筒,中心立柱结构由塔柱、中心立柱连接舱和水下浮舱构成;每个边立柱经由斜撑连接至中心立柱连接舱;套筒沿周向方向被分隔成交替布置的多个控制舱和多个边舱,每个边立柱设置在相应的一个控制舱中;控制舱被分隔成位于上部的调节舱和位于下部的压载水舱,边立柱设置在调节舱内,每个压载水舱内设置有压载水。本发明通过在风力机立柱外设置消波式边立柱及环状套筒,形成绕中心立柱的立柱群及围壁结构,以减小风力机中心立柱所受波浪载荷,同时套筒内设置压载系统可实时调整结构整体吃水及运动姿态,提高结构整体稳性,保障风力机的正常发电作业。

    铰接式海上风力机
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109538424A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811172528.1

    申请日:2018-10-09

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: F03D13/25

    摘要: 一种铰接式海上风力机,包括用于发电的风力发电单元,所述的风力发电装置安装在塔架的顶端,所述塔架的底端固定连接在塔柱的位于水面之上的顶端上,所述塔柱的底端通过万向接头铰接在设置在水下的地基上,其中,所述塔柱的底部设置有用于降低装置整体重心的压载舱,所述塔柱上在位于水面下面且临近水面的位置处设置有用于使塔柱保持直立姿态的浮力舱。本发明适用于50-100米水深的海上风力机,安装在水深50-100米的海域进行发电作业。本发明能够通过调节压载舱的压载量改变整体系统的重量和重心位置,从而改变整体系统运动的固有周期,提高风力机运动稳定性,避免与波浪主要周期遭遇引起共振,有效保护风力机结构,提高发电效率。

    在海底管道整体屈曲过程中进行侧向位移控制的装置

    公开(公告)号:CN104500837A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410692515.2

    申请日:2014-11-25

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: F16L1/16 F16L1/20

    CPC分类号: F16L1/16 F16L1/20

    摘要: 本发明属于海洋工程技术领域,涉及一种在海底管道整体屈曲过程中进行侧向位移控制的装置,包括应力传感器、电源、控制电路、外周带有凸起的环形刚性结构、保护层及能够使得保护层剥离的执行机构,其中,应力传感器的支架为与管道外径相配合的圆环,其应变片沿圆环环向均匀分布;环形结构的内径大于应力传感器的支架外径,在环形刚性结构的外部设置有保护层,用以保护所述的环形刚性结构,使其不直接与海床接触,控制电路根据应力传感器采集的应变信号大小,控制所述的执行机构是否动作,是否需要使保护层被剥离。本发明可以有效解决海底管道整体屈曲过程中侧向位移过大的问题,控制管道的侧向屈曲失稳。

    集成深海养殖与油气开采的智能浮式平台

    公开(公告)号:CN117022569A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202310985589.4

    申请日:2023-08-07

    申请人: 天津大学

    摘要: 本发明公开了集成深海养殖与油气开采的智能浮式平台,包圆筒型FPSO和深海养殖网箱;圆筒型FPSO包括主筒体和布置于主筒体的外侧的平台减动结构,深海养殖网箱包括网箱框架、网衣、网箱延伸筒体和网箱减动结构,网衣布置于所述网箱框架的侧面,网箱减动结构环向布置于网箱延伸筒体的外侧;主筒体和平台减动结构作为与网箱框架的顶部支撑结构,网箱延伸筒体及网箱减动结构作为网箱框架的底部支撑结构,网箱框架设置有侧面支撑结构,将顶部支撑结构与底部支撑结构连接,网箱框架内设置由可伸缩式的月池板构成的中部支撑结构。本发明实现将圆筒型FPSO与深海养殖网箱相结合,依托大型浮式平台,充分利用海洋空间,发挥深海养殖的优势。

    动水压力作用下多柱式结构附加质量系数的确定方法

    公开(公告)号:CN111027263A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911140741.9

    申请日:2019-11-20

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: G06F30/28 G06F119/14

    摘要: 本发明公开了一种动水压力作用下多柱式结构附加质量系数的确定方法:(1)确定待分析的多柱式结构的尺寸和形状,以及多柱式结构拟近似的n个单柱式结构尺寸;(2)计算多柱式结构在地震载荷作用下的动水压力和拟近似的n个单柱式结构在地震载荷作用下的动水压力,选取多柱式结构的唯一近似单柱式结构尺寸;(3)给出多柱式结构的动水压力中的惯性力成分表达式;(4)对多柱式结构的动水压力进行拟合,求得单位高度多柱式结构的附加质量系数和动水压力中的惯性力成分引起的多柱式结构的附加质量;(5)可靠性验证。本发明简化了多柱式结构在地震载荷作用下的动水压力计算方法,为计算结构在地震载荷作用下的动力响应提供依据。

    模拟联合环境载荷作用下结构物载荷或运动响应的方法

    公开(公告)号:CN110389015A

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201910668055.2

    申请日:2019-07-23

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: G01M10/00 G01M99/00

    摘要: 本发明涉及一种模拟联合环境载荷作用下结构物载荷或运动响应的方法,所采用的设备,包括实验模型、竖向支架和计算机,两套环向滑轨,智能控制和监测装置,伸缩杆和滑块,两套环向滑轨分别连接于竖向支架的上部和下部。包括如下步骤:计算机通过智能控制和监测装置实现对控制对象的控制,包括滑块的位置和伸缩杆的伸缩量,将载荷施加到实验模型上进行模拟;智能控制和监测装置包括GPS及光纤传感器在内的监测器件,在线监测实验模型所处的环境条件、运动响应和受到的载荷,并将监测结果送入计算机,从而得到实验模型在相应的工况下的运动响应。

    模拟联合环境载荷作用下结构物载荷或运动响应的设备

    公开(公告)号:CN110361161A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910668680.7

    申请日:2019-07-23

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: G01M10/00 G01M99/00

    摘要: 本发明涉及一种模拟联合环境载荷作用下结构物载荷或运动响应的设备,包括实验模型、竖向支架和计算机,两套环向滑轨,智能控制和监测装置,伸缩杆和滑块,两套环向滑轨分别连接于竖向支架的上部和下部,其中,每套环向滑轨,沿环向布置至少三个滑块,每个滑块通过伸缩杆连接到实验模型的一个连接点,所有连接点位于同一水平面内,在伸缩杆上设置有与计算机相连的智能控制和监测装置,用以控制伸缩杆的伸缩量和滑块的位置。本发明可以快速、准确模拟结构在各种环境载荷联合作用下的受到的载荷或运动响应。

    一种海底管道侧向位移控制方法

    公开(公告)号:CN104455728B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201410690656.0

    申请日:2014-11-25

    申请人: 天津大学

    IPC分类号: F16L1/20 F16L1/12

    摘要: 本发明属于海洋工程技术领域,涉及一种海底管道侧向位移控制方法,所采用的控制装置包括应力传感器、电源、控制电路、外周带有凸起的环形刚性结构、保护层及能够使得保护层剥离的执行机构,其中,应力传感器的支架为与管道外径相配合的圆环,其应变片沿圆环环向分布;环形刚性结构的内径大于应力传感器的支架外径,在环形刚性结构的外部设置有保护层;将上述的控制装置安装在海底管道的薄弱位置的外面;控制电路根据应力传感器采集的应变信号是否过大,控制所述的执行机构动作,使得保护层被剥离。本发明可以有效解决海底管道整体屈曲过程中侧向位移过大的问题,控制管道的侧向屈曲失稳。