应用于干式半潜平台的TTR设计与结构分析
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 论文背景与研究意义 | 第12-15页 |
1.2 TTR研究现状 | 第15-20页 |
1.2.1 浮力筒张紧式立管 | 第16-19页 |
1.2.2 张紧器张紧式立管 | 第19-20页 |
1.3 新型半潜平台 | 第20-22页 |
1.3.1 深吃水半潜式平台 | 第21页 |
1.3.2 可调吃水的半潜式深水平台 | 第21-22页 |
1.4 研究工作和主要内容 | 第22-24页 |
第2章 立管设计的基本理论 | 第24-36页 |
2.1 立管最基本控制方程的建立 | 第24-27页 |
2.2 管元重量和内外流体作用力 | 第27-30页 |
2.3 立管的静力分析与动力分析 | 第30-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-36页 |
第3章 应用于干树半潜平台的TTR基本设计 | 第36-56页 |
3.1 半潜平台的基本参数如下 | 第36-37页 |
3.2 半潜平台运动性能 | 第37-38页 |
3.3 甲板结构 | 第38-42页 |
3.3.1 设计工况 | 第39页 |
3.3.2 载荷工况 | 第39-41页 |
3.3.3 上部模块结构分析 | 第41页 |
3.3.4 上部模块设计原理 | 第41-42页 |
3.4 平台生产工艺数据 | 第42-46页 |
3.4.1 油藏及流体性质 | 第42-43页 |
3.4.2 原油烃物性 | 第43-44页 |
3.4.3 水的性质 | 第44-45页 |
3.4.4 设计生产规模 | 第45页 |
3.4.5 原油产品指标 | 第45-46页 |
3.5 TTR立管的基本设计 | 第46-53页 |
3.5.1 干式采油树 | 第47页 |
3.5.2 张力系统 | 第47-50页 |
3.5.3 立管标准节 | 第50-51页 |
3.5.4 扶正器 | 第51-52页 |
3.5.5 回连连接器 | 第52页 |
3.5.6 BOP结构 | 第52-53页 |
3.5.7 立管的外输压力 | 第53页 |
3.6 本章小结 | 第53-56页 |
第4章 顶部张紧式立管的设计分析 | 第56-92页 |
4.1 规范标准 | 第56页 |
4.2 作业条件 | 第56-57页 |
4.2.1 平台位置,水深,方向和布置 | 第56页 |
4.2.2 温度、湿度 | 第56-57页 |
4.2.3 生产立管数据 | 第57页 |
4.3 分析基础 | 第57-59页 |
4.3.1 软件介绍 | 第58页 |
4.3.2 合成模型 | 第58页 |
4.3.3 立管拖曳力系数 | 第58-59页 |
4.4 等效原理 | 第59-61页 |
4.4.1 等效原则 | 第59-60页 |
4.4.2 应力分配原则 | 第60-61页 |
4.5 强度分析 | 第61-69页 |
4.5.1 理论定理 | 第61-62页 |
4.5.2 环境数据 | 第62-64页 |
4.5.3 应力分布 | 第64-67页 |
4.5.4 张紧器张力 | 第67-68页 |
4.5.5 分析结果 | 第68-69页 |
4.5.6 本节小结 | 第69页 |
4.6 疲劳分析 | 第69-78页 |
4.6.1 理论分析 | 第70页 |
4.6.2 S-N疲劳曲线 | 第70-71页 |
4.6.3 作业数据 | 第71-72页 |
4.6.4 分析结果 | 第72-77页 |
4.6.5 本节小结 | 第77-78页 |
4.7 VIV分析 | 第78-92页 |
4.7.1 环境条件 | 第78-81页 |
4.7.2 涡激振动疲劳 | 第81页 |
4.7.3 分析结果 | 第81-90页 |
4.7.4 本节小结 | 第90-92页 |
第5章 深水顶部张紧式立管敏感性分析 | 第92-102页 |
5.1 理论基础 | 第92页 |
5.2 参数敏感性分析 | 第92-99页 |
5.2.1 不同TTF对立管强度的影响 | 第93-96页 |
5.2.2 不同波高对立管强度的影响 | 第96-98页 |
5.2.3 不同立管扶正器间距对立管强度的影响 | 第98-99页 |
5.2.4 规范校核 | 第99页 |
5.3 本章小结 | 第99-102页 |
结论 | 第102-104页 |
参考文献 | 第104-108页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第108-110页 |
致谢 | 第110页 |