RU2493323C2 - Ледостойкая платформа - Google Patents
Ледостойкая платформа Download PDFInfo
- Publication number
- RU2493323C2 RU2493323C2 RU2011141141/13A RU2011141141A RU2493323C2 RU 2493323 C2 RU2493323 C2 RU 2493323C2 RU 2011141141/13 A RU2011141141/13 A RU 2011141141/13A RU 2011141141 A RU2011141141 A RU 2011141141A RU 2493323 C2 RU2493323 C2 RU 2493323C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- platform
- ice
- mass
- keel
- cone
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)
- Buildings Adapted To Withstand Abnormal External Influences (AREA)
- Earth Drilling (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области судостроения и касается создания ледостойких гравитационных платформ, предназначенных для проведения бурильных работ и добычи углеводородов на шельфе замерзающих морей. Ледостойкая платформа 1 содержит нижнюю 4 и верхнюю 2 усеченные конические части с вершинами, направленными соответственно вверх и вниз, и расположенную между ними цилиндрическую часть 3. Платформа выполнена в виде гравитационной платформы, у которой суммарная высота верхней усеченной конической части и цилиндрической части составляет не более
где
- средняя глубина киля тороса в месте расположения платформы. Нижний усеченный конус с вершиной имеет высоту, равную разности между глубиной водоема в месте установки платформы и средней глубиной киля тороса. Угол α между образующей нижнего конуса платформы к вертикали составляет не менее, чем определяемый из соотношения
, но не менее 45°, где n - коэффициент запаса, Fпред - предельная сдвигающая платформу нагрузка, g - ускорение свободного падения; M - масса платформы, состоящая из полезной массы и массы принятого балласта. Обеспечивается устойчивость положения платформы на грунте при действии глобальной ледовой нагрузки за счет ее минимизации и увеличения прижимающего платформу усилия при воздействии на нее крупных торосов. 3 ил.
Description
Изобретение относится к области судостроения и касается создания ледостойких гравитационных платформ, предназначенных для проведения бурильных работ и добычи углеводородов на шельфе замерзающих морей.
Известен Варандейский нефтяной отгрузочный терминал, установленный в Баренцевом море. Терминал имеет усеченную коническую форму с вершиной, направленной вверх, и многогранной поверхностью.
Недостатком известного является повышенный уровень действующей на него ледовой нагрузки, обусловленный ориентацией конуса. Известно, что ледовая нагрузка на конуса, вершина которых направлена вверх, существенно больше, чем на конуса с вершиной, направленной вниз.
Известна также плавучая ледостойкая платформа с якорной системой удержания типа SPAR, принятая за прототип (Сазонов К.Е., Кайтанов Ю.С., Клементьева Н.Ю. Сравнительный анализ характеристик различных вариантов морской технологической платформы для ШГКМ на основе результатов модельных экспериментов / Труды 9 Межд. конф. и выставки по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ, СПб., 2009, т.1, с.160-164). Среди элементов формы корпуса платформы имеются два усеченных конуса примерно равных диаметров, вершина одного из которых направлена вверх, а другого - вниз, а также цилиндрическая вставка между ними. Особенностью такой платформы является большая осадка более 150 м.
Недостатком прототипа является невозможность ее использования на мелководных участках шельфа замерзающих морей из-за наличия якорной системы удержания и большой осадки.
Предлагаемое изобретение решает задачу создания ледостойкой платформы гравитационного типа для эксплуатации на мелководных участках замерзающего шельфа с глубинами от 10 до 40 м, которая имеет пониженный уровень ледовой нагрузки, что, как следствие, позволяет снизить вес балласта, принимаемого для обеспечения устойчивости платформы на грунте.
Для этого ледостойкая платформа выполнена в виде гравитационной платформы, у которой суммарная высота верхней усеченной конической части и цилиндрической части составляет не более
где
- средняя глубина киля тороса в месте расположения платформы, при этом нижний усеченный конус с вершиной имеет высоту, равную разности между глубиной водоема в месте установки платформы и средней глубиной киля тороса, кроме этого, угол α между образующей нижнего конуса платформы к вертикали составляет не менее, чем определяемый из соотношения:
где n - коэффициент запаса, Fпред - предельная сдвигающая платформу нагрузка, g - ускорение свободного падения; M - масса платформы, состоящая из полезной массы и массы принятого балласта.
Суммарная длина верхней усеченной конической части с вершиной, направленной вниз, и цилиндрической части выбирают не более
где
- средняя глубина киля тороса в месте расположения платформы для того, чтобы наиболее часто встречающиеся ледяные образования гарантированно взаимодействовали только с конусом, вершина которого направлена вниз, и цилиндрической частью платформы. Использование такого конуса позволит существенно снизить уровень ледовой нагрузки из-за различия в процессах поворота обломков льда. В случае конуса, сужающегося вверх, на него воздействуют силы тяжести обломков. В случае конуса, сужающегося вниз, на него воздействуют силы плавучести обломков, которые в 8-9 раз меньше (Лосет С., Шхинек К.Н., Гудместад О., Хойланд К. Воздействие льда на морские и береговые сооружения. СПб.: «Лань», 2010, 272 с.).
Увеличение средней глубины киля на множитель 1,1 учитывает возможность увеличения глубины киля тороса во время взаимодействия с платформой (Алексеев Ю.Н. и др. Ледотехнические аспекты освоения морских месторождений нефти и газа. СПб., Гидрометеоиздат, 2001, 360 с.).
Выбор угла α между образующей и осью нижнего конуса с помощью неравенства:
, обусловлен тем, чтобы обеспечить как минимум одинаковое приращение сдвигающей платформу силы и удерживающей ее на месте в случае, когда на платформу подействует торос, киль которого превышает средние размеры. Такой торос будет обязательно взаимодействовать с нижним конусом. Пусть глобальная ледовая нагрузка на нижний конус будет равна F, тогда равновесие платформы будет обеспечено, когда возникающая при этом взаимодействии прижимающая платформу сила P будет равна:
P=Fпредtgα,
где α - угол между образующей нижнего конуса к вертикали.
Подставляя одну формулу в другую, получим сформулированное выше требование к величине угла α. Очевидно, что при любых результатах расчетов этот угол не может быть меньше 45°, т.к. в этом случае горизонтальная нагрузка будет превышать вертикальную.
Тогда при выполнении указанных требований при взаимодействии платформы с более крупным и редким торосом, глубина киля которого превышает среднее для выбранной акватории значение, устойчивость платформы на грунте будет выполняться самопроизвольно. Поэтому расчет устойчивости на грунте такой платформы необходимо вести только на действие тороса, имеющего среднюю глубину киля. Это обстоятельство обеспечивает минимизацию балласта, необходимого для обеспечения устойчивости платформы.
Сущность предлагаемого изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 показана ледостойкая платформа, на фиг.2 - процесс взаимодействия платформы с небольшим торосом, а на фиг.3 - процесс взаимодействия платформы с крупным торосом.
Ледостойкая платформа 1 содержит верхнюю усеченную коническую часть, сужающуюся вниз 2, цилиндрическую часть 3 и нижнюю усеченную коническую часть, сужающуюся вверх 4. Поверхность верхнего конуса 2 пересекает поверхность воды 5 и взаимодействует с ледяным покровом 6 и торосами 7. Нижний конус 4 установлен на дне водоема 8.
Предлагаемая ледостойкая платформа работает следующим образом.
При надвигания ледяного покрова 6, содержащего небольшой торос 7, глубина киля 9 которого не превышает
(фиг.2), на ледостойкую платформу 1, киль тороса по всей его глубине, определенной с учетом его увеличения 10 в момент взаимодействия с платформой, оказывает ледовое давление только на верхнюю коническую 2 и цилиндрическую части 3 платформы.
При надвигания ледяного покрова 6, содержащего большой торос 7, глубина киля 9 которого превышает
(фиг.3), на ледостойкую платформу 1, киль тороса начинает оказывать ледовое давление не только на верхнюю коническую 2 и цилиндрическую 3 части платформы 1, но и на нижнюю коническую часть 4. При этом угол α между образующей и осью нижнего конуса выбран таким образом, чтобы возникающее при этом прижимающее усилие P с гарантией компенсировало бы возникающее горизонтальное усилие F, обеспечивая устойчивость сооружения на дне водоема 8.
Предлагаемая ледостойкая платформа обеспечивает устойчивость ее положения на грунте при действии глобальной ледовой нагрузки за счет ее минимизации и увеличения прижимающего платформу усилия при воздействии на ней крупных торосов.
Claims (1)
- Ледостойкая платформа, содержащая нижнюю и верхнюю усеченные конические части с вершинами, направленными соответственно вверх и вниз, и расположенную между ними цилиндрическую часть, отличающаяся тем, что она выполнена в виде гравитационной платформы, у которой суммарная высота верхней усеченной конической части и цилиндрической части составляет не более , где средняя глубина киля тороса в месте расположения платформы, при этом нижний усеченный конус с вершиной имеет высоту, равную разности между глубиной водоема в месте установки платформы и средней глубиной киля тороса, кроме того, угол α между образующей нижнего конуса платформы к вертикали составляет не менее, чем определяемый из соотношения
где n - коэффициент запаса, Fпред - предельная сдвигающая платформу нагрузка, g - ускорение свободного падения; M - масса платформы, состоящая из полезной массы и массы принятого балласта.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011141141/13A RU2493323C2 (ru) | 2011-10-11 | 2011-10-11 | Ледостойкая платформа |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011141141/13A RU2493323C2 (ru) | 2011-10-11 | 2011-10-11 | Ледостойкая платформа |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2011141141A RU2011141141A (ru) | 2013-04-20 |
RU2493323C2 true RU2493323C2 (ru) | 2013-09-20 |
Family
ID=49151846
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011141141/13A RU2493323C2 (ru) | 2011-10-11 | 2011-10-11 | Ледостойкая платформа |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2493323C2 (ru) |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4260292A (en) * | 1979-10-25 | 1981-04-07 | The Offshore Company | Arctic offshore platform |
FR2559808A1 (fr) * | 1984-02-16 | 1985-08-23 | Fluor Doris Inc | Plate-forme composite pour exploitations petrolieres en mers polaires |
SU1691469A1 (ru) * | 1989-03-17 | 1991-11-15 | Центральный научно-исследовательский и проектный институт строительных металлоконструкций им.Н.П.Мельникова | Опорный блок морской льдоустойчивой стационарной платформы |
SU1700139A1 (ru) * | 1990-01-19 | 1991-12-23 | Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектно-Изыскательский Институт Нефтегазопромысловых Сооружений На Континентальном Шельфе | Опора ледостойкой платформы |
RU2180029C2 (ru) * | 2000-04-25 | 2002-02-27 | Открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро "Коралл" | Ледостойкий комплекс для освоения мелководного континентального шельфа и способ формирования ледостойкого комплекса для освоения мелководного континентального шельфа |
US6371695B1 (en) * | 1998-11-06 | 2002-04-16 | Exxonmobil Upstream Research Company | Offshore caisson having upper and lower sections separated by a structural diaphragm and method of installing the same |
-
2011
- 2011-10-11 RU RU2011141141/13A patent/RU2493323C2/ru active IP Right Revival
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4260292A (en) * | 1979-10-25 | 1981-04-07 | The Offshore Company | Arctic offshore platform |
FR2559808A1 (fr) * | 1984-02-16 | 1985-08-23 | Fluor Doris Inc | Plate-forme composite pour exploitations petrolieres en mers polaires |
SU1691469A1 (ru) * | 1989-03-17 | 1991-11-15 | Центральный научно-исследовательский и проектный институт строительных металлоконструкций им.Н.П.Мельникова | Опорный блок морской льдоустойчивой стационарной платформы |
SU1700139A1 (ru) * | 1990-01-19 | 1991-12-23 | Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектно-Изыскательский Институт Нефтегазопромысловых Сооружений На Континентальном Шельфе | Опора ледостойкой платформы |
US6371695B1 (en) * | 1998-11-06 | 2002-04-16 | Exxonmobil Upstream Research Company | Offshore caisson having upper and lower sections separated by a structural diaphragm and method of installing the same |
RU2180029C2 (ru) * | 2000-04-25 | 2002-02-27 | Открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро "Коралл" | Ледостойкий комплекс для освоения мелководного континентального шельфа и способ формирования ледостойкого комплекса для освоения мелководного континентального шельфа |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2011141141A (ru) | 2013-04-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2532447C2 (ru) | Плавучая морская добывающая платформа | |
NO862200L (no) | Undervannsfundamenteringselement og anvendelse av dette. | |
CN113924248A (zh) | 单柱的半潜式平台 | |
CN105460175A (zh) | 一种浅水沉底式单柱型平台 | |
AU2016261125B2 (en) | Floating production unit and method of installing a floating production unit | |
EP0350490A1 (en) | FASTENING / CARRYING CONSTRUCTION DEVICE. | |
Dawson et al. | A Pliocene age and origin for the strandflat of the Western Isles of Scotland: a speculative hypothesis | |
RU2493323C2 (ru) | Ледостойкая платформа | |
CA1242082A (en) | Deep water mobile submersible arctic structure | |
Anzidei et al. | Evidence of active subsidence at Basiluzzo island (Aeolian islands, southern Italy) inferred from a Roman age wharf | |
Kızıldağ | Late Holocene sea level change along the coast of Fethiye Gulf in southwestern Turkey | |
NO162032B (no) | Fremgangsmaate ved fundamentering og stabilisering av en fralandskonstruksjon. | |
CN203921137U (zh) | 浮体定位桩 | |
CN203921138U (zh) | 浮体定位桩 | |
CN101798795A (zh) | 水下悬浮式桥墩 | |
Kirca et al. | Sinking of anchors and other subsea structures due to wave-induced seabed liquefaction | |
SU882421A3 (ru) | Способ установки морской стационарной платформы на дно мор | |
JP6570067B2 (ja) | ケーソンの着底方法 | |
RU2478752C2 (ru) | Мелкосидящая самоподъемная плавучая установка | |
Cunningham et al. | Formation of vertical columnar seismic structures and seafloor depressions by groundwater discharge in the drowned Miami Terrace platform and overlying deep-water carbonates, southeastern Florida | |
KR101370525B1 (ko) | 준 고정식 해양구조물 및 그 준 고정식 해양구조물의 시공방법 | |
NO136652B (ru) | ||
NO132753B (ru) | ||
CN103180513A (zh) | 带有锥形打桩单脚架和托座的抗冰型自升式钻井单元 | |
CN103168136B (zh) | 带有锥形打桩单脚架的抗冰型自升式钻井单元 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PC41 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20160630 |
|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20161012 |
|
NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20170724 |