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公开(公告)号:CN119578147A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411485320.0
申请日:2024-10-23
Applicant: 海洋石油工程股份有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F30/13 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种圆筒型FPSO主甲板与工艺甲板之间散布式支撑立柱校核方法,该圆筒型FPSO主甲板与工艺甲板之间散布式支撑立柱校核方法包括如下校核方法:S1、建立有限元计算软件模型;S2、有限元模型上施加载荷;S3、建立及布置模块支撑,对主甲板与工艺甲板之间布置立柱作为支撑;S4、有限元模型预分析;S5、有限元模型优化分析;S6、对筛选出的立柱做细化处理;S7、对模型进行结果分析,整体结构强度满足操作、极端和破舱工况衡准要求,结构疲劳超过规定使用寿命,局部不满足要求的返回S6中进行调整。本发明提供的圆筒型FPSO主甲板与工艺甲板之间散布式支撑立柱校核方法,计算结果更准确,减少了上下游专业的迭代工作量和设计周期,提高了效率。
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公开(公告)号:CN119378339A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202510000206.2
申请日:2025-01-02
Applicant: 海洋石油工程股份有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F30/13 , G06F119/02 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及海洋石油工程技术领域,提供一种基于实测海况数据的浮式平台疲劳损伤预测方法及系统,该方法包括:建立浮式平台的整体有限元模型;确定不同装载工况下浮式平台中各个疲劳敏感位置局部结构在不同浪向角下的应力传递函数;将应力传递函数与不同的短期实测海况的波浪谱组合,得到不同实测海况下的疲劳应力能量谱密度函数;根据不同实测海况下的疲劳应力能量谱密度函数和SN曲线确定不同短期实测海况下的疲劳损伤值并构建疲劳损伤数组;根据浮式平台的当前装载工况以及实时记录的每个海况持续时间的短期实测海况数据和浪向角查找疲劳损伤数组,得到疲劳敏感位置局部结构在对应短期实测海况记录时段的疲劳损伤值,预测结果更准确、可靠。
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公开(公告)号:CN117963103A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410191202.2
申请日:2024-02-21
Applicant: 海洋石油工程股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种风电平台的湿拖方法,属于海洋工程技术领域,包括以下步骤:S1、在风电平台的浮筒上安装气囊组,且对气囊组进行注气;S2、向风电平台所在的船坞注水,使风电平台漂浮;S3、使用拖船,将风电平台拖出船坞,湿拖至工作海域;S4、对拖至工作海域的风电平台安装张力腿;S5、随后将气囊组放气回收。本发明为风电平台提供了额外的辅助浮力,使得张力腿式风电平台的结构设计得到优化,减少风电平台在位排水量的同时,也节约了建造风电平台所需的钢材数量,从而极大程度的节省建造成本;此外,与传统的临时浮筒相比,气囊便于安装与拆卸的特点可以有效简化海上张力腿式风电平台的安装程序,节省安装费用与时间。
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公开(公告)号:CN119249796A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411232823.7
申请日:2024-09-04
Applicant: 海洋石油工程股份有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F113/06 , G06F119/02 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种漂浮式风机基础结构的快速时域疲劳计算方法,该漂浮式风机基础结构的快速时域疲劳计算方法包括如下步骤:S1、选择浮式风机基础中易疲劳的位置;S2、搭建浮式风机基础中隔离体的有限元模型;S3、确定隔离体受到的主要循环荷载及作用位置;S4、将1000N或1000Nm的力单独施加在隔离体模型的位置Li,确定隔离体的最大主应力σ1000;S5、获得隔离体模型外荷载循环fi对应的疲劳应力因子ki;S6、得到外荷载循环fi产生的应力时程曲线σi;S7、计算应力幅值σa;S8、计算循环次数;S9、得到对应的累积疲劳损伤值D;S10、确定浮式风机关键结构的疲劳寿命。本发明提供的漂浮式风机基础结构的快速时域疲劳计算方法,提升了计算效率,减少计算资源。
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公开(公告)号:CN118850273A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411027747.6
申请日:2024-07-30
Applicant: 海洋石油工程股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种张力腿浮式风电基础,属于船舶与海洋工程技术领域,包括下中心浮筒,下中心浮筒顶部固定连接有浮筒桁架,浮筒桁架远离下中心浮筒的一端固定连接有上中心浮筒,下中心浮筒、浮筒桁架和上中心浮筒组成支撑风电机组的中心浮筒,中心浮筒上连接有三个边浮筒,中心浮筒和三个边浮筒与海水接触以产生浮力,三个边浮筒上连接有张力腱,张力腱远离边浮筒的一端与海床固定连接,以进行系泊。本发明可以减小平台所受的波浪荷载、降低设计难度、提高设计和施工效率、提高受力合理性,降低张力腱的安装难度。
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