隨著海上石油開發(fā)由淺海逐漸向深水海域的發(fā)展,石油鉆井平臺的作業(yè)水深也由淺入深。就深海石油開發(fā)而言,深海半潛式鉆井平臺不僅是個主導品種,而且其技術水準和建造的工藝技術水平可稱之為高技術的代表。
半潛式鉆井平臺是目前世界上最先進的第五代半潛式鉆井平臺,屬高技術、高附加值產品,大連新船重工有限責任公司在激烈的國際市場競爭中,承接了四座BINGO900型鉆井平臺,并完成了四座平臺一期工程的建造工作,對該半潛式鉆井平臺的設計建造技術進行了前期開發(fā)。
為了開展半潛式鉆井平臺產業(yè)化工程,本研究對該平臺管節(jié)點結構進行了疲勞有限元分析。首先,根據各大船級社規(guī)范中對海洋平臺在波浪下的載荷計算的規(guī)定,采用三維格林函數(shù)法,BINGO9000半潛式鉆井平臺在工作狀態(tài)下,不同浪向、不同波浪周期、不同波浪相位等條件組合下所受的波浪載荷進行計算。其次,采用空間板梁組合單元建立了該半潛式鉆井平臺整體三維有限元模型。結合北海波浪長期分布資料,計算了4個浪向、9個波浪平均周期共72種波浪載荷工況下的結構響應(在每個浪向和平均周期下,要計算最大應力值和最小應力值兩種情況)。為進行管節(jié)點結構進一步二次應力分析提供了局部模型的邊界條件。最后,建立了管節(jié)點結構局部有限元模型進行疲勞強度分析。在計算管節(jié)點結構應力范圍時,本文采用了熱點應力法,澎并根據DNV規(guī)范,S-N曲線,計算出各應力范圍單獨作用時管節(jié)點結構疲勞破壞的最大循環(huán)次數(shù)。
在計算各應力范圍可能出現(xiàn)的循環(huán)次數(shù)時,采用了譜分析方法,最后根據線性疲勞累積損傷準則計算出管節(jié)點結構的疲勞壽命。本文通過對BINGO9000半潛式鉆井平臺整體有限元強度計算和局部管節(jié)點結構疲勞強度分析,對該平臺的結構形式,以及在各種海況下,整體結構和管節(jié)點結構的變形、應力分布、疲勞壽命等有了更為清楚的認識,為國內今后該類半潛式鉆井平臺的設計和建造提供了寶貴的技術依據。
海洋結構物常用的波浪力計算方法主要有Morison方程法,切片法和三維格林函數(shù)法(邊界元法)。Morison方程法是一種一維的經驗公式法。計算簡單,精度能滿足一般工程需要,是常用的一種計算波浪力的方法。但是它的計算系數(shù)主要基于實驗的方法,對于不同的結構形式需要仔細的分析和驗證,否則結果不夠準確。而且只能給出平臺各部分總的波浪力,不能給出平臺表面的波浪力分布,不適合本文中的平臺整體有限元模型。切片法計算能夠給出平臺表面的波浪力分布,但是計算精度較低,只適用于細長體的計算,不適合半潛狀態(tài)的平臺的計算。三維格林函數(shù)法亦稱邊界元法、奇點分布法或源匯分布法。它的算法復雜,計算速度,但是計算精度高,而且在應用上相當靈活,對邊界的適應性很強,能給出平臺表面的波浪力分布。
隨著近年來計算機速度的不斷提高,這一方法得到了進一步發(fā)展,開始得到實際的應用;诰性化自由表面和物面條件,對于某一周期的波浪,可以通過在物體的表面上劃分網格,在網格上分布滿足自由表面條件的源、匯或偶極子,使用適當?shù)母窳趾瘮?shù)及其導數(shù),利用物面邊界條件求得源強或偶強的分布函數(shù),進而計算出這些奇點的總體在域內任一點引起的速度勢。求得流場內的速度分布和水動壓力,進而得到平臺的水動力系數(shù)和入射波浪力,代入運動平衡方程得到平臺的運動狀態(tài)和所受的總外力。再將平臺所受外力積分得到波浪彎矩、剪力和扭矩。BINGp9000半潛式鉆井平臺工作水深較深,故波浪力計算時使用無限水深無航速脈動源格林函數(shù)計算。
專業(yè)從事機械產品設計│有限元分析│強度分析│結構優(yōu)化│技術服務與解決方案
杭州那泰科技有限公司
本文出自杭州那泰科技有限公司www.hanpinfa.cn,轉載請注明出處和相關鏈接!