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    基于水動(dòng)力性能的TLP結(jié)構(gòu)選型研究

    2015-10-30 08:10:00錢佳煜孫麗萍宋林峰
    海洋工程 2015年5期
    關(guān)鍵詞:筋腱荔灣型式

    錢佳煜,孫麗萍,宋林峰

    (哈爾濱工程大學(xué) 船舶工程學(xué)院,黑龍江 哈爾濱 150001)

    基于水動(dòng)力性能的TLP結(jié)構(gòu)選型研究

    錢佳煜,孫麗萍,宋林峰

    (哈爾濱工程大學(xué) 船舶工程學(xué)院,黑龍江 哈爾濱 150001)

    為了解決四種典型結(jié)構(gòu)型式的張力腿平臺(tái)在中國(guó)南海荔灣氣田極端海況條件下的選型問題,采用新的相似原則以保證平臺(tái)的設(shè)計(jì)擁有相同的相似條件。這些相似條件確保了四種平臺(tái)具有相似的水動(dòng)力性能和系泊性能??紤]平臺(tái)和系泊系統(tǒng)包括頂張緊式立管(TTRs)、鋼懸鏈?zhǔn)搅⒐?SCRs)及筋腱之間的耦合效應(yīng),運(yùn)用動(dòng)態(tài)時(shí)域耦合分析方法計(jì)算得到平臺(tái)的動(dòng)力響應(yīng),并通過對(duì)比不同結(jié)構(gòu)型式的平臺(tái)在作業(yè)、極限及生存工況下的運(yùn)動(dòng)響應(yīng)以得到最優(yōu)水動(dòng)力性能平臺(tái)。文中還分別對(duì)四種張力腿平臺(tái)的動(dòng)態(tài)響應(yīng)、筋腱受力、氣隙分析和動(dòng)暈環(huán)境條件進(jìn)行對(duì)比分析,分析結(jié)果為實(shí)際工程提供參考。

    張力腿平臺(tái);平臺(tái)選型;水動(dòng)力響應(yīng);氣隙分析;動(dòng)暈環(huán)境條件分析

    中國(guó)南海擁有豐富的油氣資源,其中荔灣氣田位于香港以南約300公里處,水深為1 500 m。根據(jù)南海實(shí)際環(huán)境條件,我國(guó)南海深水油氣田浮式鉆采平臺(tái)選型給出如下建議:在1 500 m以內(nèi)的深水范圍應(yīng)以張力腿平臺(tái)或半潛式平臺(tái)作為首選[1]。為開發(fā)荔灣3- 1氣田及其周圍潛在的油氣儲(chǔ)備,對(duì)于南海張力腿平臺(tái)的選型研究顯得十分迫切。

    張力腿平臺(tái)最顯著的特點(diǎn)是靠筋腱來系泊平臺(tái),筋腱始終保持受拉狀態(tài),而且張力必須保證不能低于一定數(shù)值,預(yù)張力則由平臺(tái)浮體的剩余浮力提供,因此其對(duì)上部載荷的變化是敏感的。由于張力腿平臺(tái)(Tension Leg Platform- TLP)的系泊方式?jīng)Q定了平臺(tái)在平面外的橫搖、縱搖、垂蕩等運(yùn)動(dòng)近于剛性,而在平面內(nèi)的橫蕩、縱蕩、首搖等運(yùn)動(dòng)顯示出柔性,環(huán)境載荷由平面內(nèi)運(yùn)動(dòng)的慣性力而不是結(jié)構(gòu)內(nèi)力來平衡。張力腿長(zhǎng)度與水深成線性關(guān)系,而且筋腱造價(jià)較高,水深一般限制在2 000 m之內(nèi)。TLP有四種類型,分別是傳統(tǒng)式張力腿平臺(tái)(Conventional Tension Leg Platform- CTLP)、延展式張力腿平臺(tái)(Extended Tension Leg Platform- ETLP?)、MOSES?平臺(tái)和SeaStar?張力腿平臺(tái)。CTLP具有四根由四個(gè)浮筒相互連接的立柱。ETLP的結(jié)構(gòu)與CTLP相似,但在結(jié)構(gòu)上做了一些改進(jìn),ETLP的每個(gè)立柱都增加了延伸的浮箱。MOSES平臺(tái)是由MOSES公司設(shè)計(jì)研發(fā),其平臺(tái)的立柱更集中于平臺(tái)的中心,四根浮箱用來連接基座和筋腱。SeaStar TLP從頂部向下看因形似海星而命名,由單根垂直的立柱和三個(gè)矩形截面的浮箱組成。

    四種典型結(jié)構(gòu)型式的TLP具有不同的動(dòng)力響應(yīng)。很多學(xué)者基于不同的相似準(zhǔn)則研究了結(jié)構(gòu)型式對(duì)平臺(tái)運(yùn)動(dòng)響應(yīng)的影響。S.Chandrasekaran[2- 3]采用相同的排水量原則,對(duì)一座三立柱TLP和四立柱TLP的運(yùn)動(dòng)響應(yīng)進(jìn)行比較分析。Sun LP[4]基于相同排水量的原則,對(duì)比了SPAR平臺(tái)、張力腿平臺(tái)和半潛式平臺(tái)的運(yùn)動(dòng)響應(yīng)。李牧[5]比較三種典型結(jié)構(gòu)型式的半潛式平臺(tái),保證其具有相同的上部結(jié)構(gòu),并且平臺(tái)的立柱和浮箱排水量相同。歐進(jìn)萍[6- 7]比較了四種型式的TLP,相似準(zhǔn)則為平臺(tái)具有相同的吃水和上部甲板模塊。

    因四種張力腿平臺(tái)的結(jié)構(gòu)型式不同,其所受到的水動(dòng)力作用也不相同。除了使四種平臺(tái)具有相同的排水量和甲板重量外,還需要考慮多種因素,如:荔灣氣田井口因分散而需要SCR立管輸送,則MOSES平臺(tái)應(yīng)選用第二代MOSES平臺(tái)(深吃水);SeaStar平臺(tái)的筋腱數(shù)目少于其他三種平臺(tái),所以需設(shè)定四種平臺(tái)的總筋腱剛度相似等條件。根據(jù)荔灣氣田的環(huán)境條件和相似條件,本文設(shè)計(jì)了四種不同結(jié)構(gòu)型式的TLP,完成四種不同結(jié)構(gòu)型式TLP的選型并對(duì)其進(jìn)行總體性能分析。為了評(píng)估運(yùn)動(dòng)性能是否滿足設(shè)計(jì)要求,在風(fēng)、浪、流的聯(lián)合作用下,采用動(dòng)態(tài)時(shí)域耦合分析的方法對(duì)TLP系統(tǒng)進(jìn)行了分析計(jì)算。對(duì)平臺(tái)運(yùn)動(dòng)的研究考慮了頂部張緊式立管(TTRs),鋼懸鏈?zhǔn)搅⒐?SCRs)以及筋腱與平臺(tái)主體間的耦合效應(yīng)。通過對(duì)比其筋腱受力以得到最優(yōu)系泊動(dòng)力特性平臺(tái);通過對(duì)比氣隙分析、筋腱數(shù)目以得到最優(yōu)經(jīng)濟(jì)性平臺(tái);通過動(dòng)暈環(huán)境條件分析得到最適宜人員操作平臺(tái);上述數(shù)據(jù)為張力腿平臺(tái)在南海海域的結(jié)構(gòu)選型,特別在水動(dòng)力性能方面提供必要的參考依據(jù)。

    1 數(shù)值模擬

    1.1TLP系統(tǒng)動(dòng)態(tài)時(shí)域耦合分析方法

    TLP系統(tǒng)在環(huán)境載荷作用下的總體動(dòng)力響應(yīng)受多種非線性因素影響,這些因素包括非線性水動(dòng)力載荷(非線性曳力、自由表面影響和二階波浪載荷)、非線性系泊和立管恢復(fù)力、大幅度的縱/橫蕩運(yùn)動(dòng)、大幅度的首搖運(yùn)動(dòng)和波浪漂浮阻尼等。因此要獲得系統(tǒng)準(zhǔn)確的總體響應(yīng)必須采用動(dòng)態(tài)時(shí)域耦合分析方法來考慮各種非線性因素的影響。

    基于三維輻/繞射理論,通過頻域計(jì)算得到TLP的水動(dòng)力系數(shù)以及一階、二階波浪力;將頻域分析得到的波浪激振力和輻射水動(dòng)力系數(shù)應(yīng)用于時(shí)域模擬分析中,進(jìn)而得到TLP在時(shí)域中的波浪激振力、ω趨于無窮大時(shí)的附加質(zhì)量μ(∞)和時(shí)延函數(shù)K(t)。平臺(tái)慢漂阻尼采用Newman近似,平臺(tái)的時(shí)域運(yùn)動(dòng)方程如下:

    [M+μ()](t)+(τ)K(t-τ)dτ+Bη(t)=Fwave(t)(1)

    時(shí)域分析中平臺(tái)的輻射力用時(shí)延函數(shù)的卷積積分來表示,對(duì)于隨機(jī)激勵(lì)(如隨機(jī)海浪)的響應(yīng),在求解運(yùn)動(dòng)方程時(shí)不用對(duì)高低頻單獨(dú)考慮,完全可以計(jì)入高低頻之間的相互影響,是一種更加恰當(dāng)?shù)奶幚矸绞?。在零航速下,阻尼系?shù)和時(shí)延函數(shù)有如下性質(zhì):

    1)ω=0或ω→∞,B(ω)=0

    2)t→∞,K(t)=0

    3)μ(∞)是ω→∞時(shí)的附加質(zhì)量,μ=A(∞),不隨頻率而變化。

    在計(jì)算K(t)和μ(∞)時(shí),附加質(zhì)量A(ω)和阻尼系數(shù)B(ω)可用比較成熟的水動(dòng)力計(jì)算軟件獲得,而計(jì)算K(t)和μ(∞)時(shí)需要計(jì)算整個(gè)頻率域內(nèi)B(ω),因此如何做阻尼系數(shù)的截?cái)嗵幚硎顷P(guān)鍵,否則數(shù)值誤差勢(shì)必影響后續(xù)時(shí)域波浪力和波浪載荷預(yù)報(bào)[8]。本文中采用計(jì)算高頻振蕩Flion積分來逼近B(ω),從而得到平臺(tái)的波浪輻射力。

    1.2荔灣氣田環(huán)境條件

    荔灣氣田坐落在中國(guó)近海較偏遠(yuǎn)位置,其水深達(dá)到1 500 m,位于香港/維多利亞以南約300 km處。荔灣3- 1包含珠江口流域合同區(qū)域29/26附近的開采區(qū)。本文分別選取作業(yè)工況、極限工況和生存工況作為計(jì)算平臺(tái)運(yùn)動(dòng)響應(yīng)的三種環(huán)境條件,風(fēng)、浪、流的具體參數(shù)如表1所示。其中,環(huán)境力方向?yàn)轱L(fēng)、浪、流同向,假設(shè)流為定常剪切流,并且在給定值之間進(jìn)行線性變換。風(fēng)載荷采用NPD風(fēng)譜模擬,作用于水平面以上10 m處。

    表1 荔灣3- 1環(huán)境條件Tab. 1 Environment condition of Liwan 3- 1 area

    1.3不同結(jié)構(gòu)型式的TLP相似條件

    不同結(jié)構(gòu)型式的TLP平臺(tái)差別很大,本文所選擇的相似條件一部分基于其他學(xué)者[2- 6]的研究經(jīng)驗(yàn):1)相同的上層甲板質(zhì)量和設(shè)計(jì)排水量;2)四種平臺(tái)的浮筒和立柱保持相同的排水量。在此基礎(chǔ)上,與實(shí)際相結(jié)合適當(dāng)加入一些其他的相似條件:3)由于不同的平臺(tái)結(jié)構(gòu)型式相差較大,設(shè)計(jì)過程中盡量保證CTLP和ETLP底面積相似,而MOSES和SeaStar的底面積相近,以確保不同平臺(tái)的垂向附加質(zhì)量和阻尼具有一定的相似性;4)荔灣氣田開采過程中的井口布置,須采用鋼懸鏈?zhǔn)搅⒐?SCRs)進(jìn)行輸送,建議采用第二代MOSES TLP(有深吃水的特性),因此依據(jù)Marco Polo TLP的設(shè)計(jì)參數(shù),二代MOSES TLP的吃水為37m;5)為了使平臺(tái)的動(dòng)力響應(yīng)具有可比性,應(yīng)保證四種平臺(tái)的縱蕩、橫蕩和垂蕩響應(yīng)幅值相近;6)使四種平臺(tái)張力腿的總拉伸剛度相同以確保平臺(tái)在水平方向上的運(yùn)動(dòng)相似。SeaStar平臺(tái)的筋腱采用3×3方式布置,由于其筋腱的數(shù)目少于其他三種平臺(tái),因此SeaStar筋腱的直徑和厚度要大于另外三種型式的張力腿平臺(tái)。

    時(shí)域耦合動(dòng)態(tài)擬合分析中筋腱對(duì)平臺(tái)視為剛性作用。筋腱剛度方程如下:

    式中:EA表示筋腱總剛度,L表示筋腱長(zhǎng)度。

    根據(jù)同樣的相似條件確定四種平臺(tái)的主尺度,具體參數(shù)如表2所示;由以上相似條件得到四種平臺(tái)的主尺度,具體參數(shù)見表3;表4為四種平臺(tái)的固有周期;對(duì)四種典型的張力腿平臺(tái)進(jìn)行面元?jiǎng)澐植凑詹煌慕Y(jié)構(gòu)型式加裝TTR和SCR立管,如圖1~圖4所示。

    表2 四種平臺(tái)主尺度Tab. 2 Principal dimensions of four platforms

    表3 四種平臺(tái)詳細(xì)參數(shù) m

    表4 結(jié)構(gòu)固有周期 s

    圖1 傳統(tǒng)型張力腿平臺(tái)Fig. 1 Model of CTLP

    圖2 延展式張力腿平臺(tái)Fig. 2 Model of ETLP

    圖3 MOSES張力腿平臺(tái)Fig. 3 Model of MOSES

    圖4 SeaStar張力腿平臺(tái)Fig. 4 Model of SeaStar

    2 結(jié)果與討論

    2.1動(dòng)力響應(yīng)分析

    根據(jù)頻域計(jì)算所得的水動(dòng)力系數(shù)和波浪力,應(yīng)用傅里葉變換和卷積積分理論可以得到輻射力、衍射力、以及F-K力的記憶函數(shù)。在時(shí)域分析中通過求解運(yùn)動(dòng)方程得到平臺(tái)的運(yùn)動(dòng)響應(yīng)。運(yùn)動(dòng)響應(yīng)的極值是評(píng)價(jià)平臺(tái)能否適用于該水域開采的重要指標(biāo)。

    通過時(shí)域耦合動(dòng)態(tài)模擬分析,得到了四種平臺(tái)在作業(yè)工況、極限工況以及生存工況下的縱蕩和橫蕩運(yùn)動(dòng)響應(yīng)最大值,如圖5所示??紤]到南海的海況特征,風(fēng)和流對(duì)于平臺(tái)的影響不可忽略。通常在初步設(shè)計(jì)階段,張力腿平臺(tái)的運(yùn)動(dòng)幅值最好不超過其在位水深的5%[9],根據(jù)計(jì)算結(jié)果可知,通過相似準(zhǔn)則得到的張力腿平臺(tái)滿足設(shè)計(jì)在位要求。特別指出的是,SeaStar平臺(tái)在作業(yè)工況下的運(yùn)動(dòng)響應(yīng)較優(yōu),而在極限工況下的運(yùn)動(dòng)響應(yīng)增加顯著。

    圖6中的四條曲線分別表示四種張力腿平臺(tái)在作業(yè)工況下沿X方向的運(yùn)動(dòng)幅值,相應(yīng)的平均運(yùn)動(dòng)幅值分別為19.84,20.60,20.9和20.89 m。RMS分別為2.90,3.025,1.377和1.636。通過對(duì)比,可以看出四種平臺(tái)在作業(yè)工況下的平均幅值相近。從RMS值來看CTLP和ETLP的振蕩幅值大于其他兩個(gè)平臺(tái),同時(shí)MOSES和SeaStar平臺(tái)的最大運(yùn)動(dòng)幅值比CTLP和ETLP小得多。

    圖5 作業(yè)工況、極限工況、生存工況下的最大縱蕩橫蕩位置Fig. 5 Max surge/sway positions under operation condition, extreme operating condition and extreme design condition

    圖6 平臺(tái)在X方向的運(yùn)動(dòng)響應(yīng)Fig. 6 Motion of the platforms in X direction

    2.2筋腱分析

    對(duì)TLP進(jìn)行評(píng)估的另一個(gè)重要標(biāo)準(zhǔn)是筋腱張力是否能夠滿足要求[10]。筋腱使用X65鋼材,屈服強(qiáng)度為448 MPa,極限應(yīng)力為530 MPa。根據(jù)API RP 2T規(guī)范,安全系數(shù)可以根據(jù)利用率來判斷。該利用率可以通過公式(3)計(jì)算得到。

    式中:UR=利用率,σa=軸向應(yīng)力,σb=總體彎曲應(yīng)力,σy=屈服應(yīng)力,σu=極限應(yīng)力。

    表5 安全準(zhǔn)則Tab. 5 Safety category

    表6~表8為最大受力筋腱分別在0°至90°環(huán)境力入射角度下不同工況的利用率系數(shù)值。

    表6 作業(yè)工況下筋腱UR值Tab. 6 UR of the tendons under operation condition

    表7 極限工況下筋腱UR值Tab. 7 UR of the tendons under extreme operating condition

    表8 生存工況下筋腱UR值Tab. 8 UR of the tendons under extreme design condition

    Moses和SeaStar浮體建造鋼材用量較少,所以這兩種平臺(tái)的總預(yù)張力要大于另外兩種平臺(tái)。表6~表8表明在作業(yè)工況和極限工況條件下SeaStar的筋腱受力最小,MOSES的筋腱張力為最大。但在生存工況下,SeaStar的筋腱張力迅速增大而MOSES的增長(zhǎng)緩慢。由此證明SeaStar的筋腱在惡劣海況下較為脆弱。從表6~表8中得知最大受力筋腱通常為迎浪的那根。

    圖7 生存工況下筋腱等效應(yīng)力Fig. 7 Von mises stress of the tendons under extreme operating Condition

    圖7可以看到在生存工況下筋腱的等效應(yīng)力。CTLP和ETLP的最大張力出現(xiàn)在入射波方向?yàn)?5°時(shí)的3號(hào)筋腱上;同時(shí)SeaStar的3號(hào)筋腱在入射波方向?yàn)?0°時(shí)受力最大。筋腱的平均等效應(yīng)力分別為1.247E7、1.252E7、1.400E7和1.697E7 N/m,由此看出CTLP和ETLP的筋腱應(yīng)力小于其他兩種平臺(tái)。但是SeaStar采用了3×3的系泊方式,另外三種采用4×3的方式,從經(jīng)濟(jì)性來考慮,SeaStar平臺(tái)使用了9根筋腱,比其他三種平臺(tái)少3根筋腱,筋腱的數(shù)目對(duì)平臺(tái)各自由度運(yùn)動(dòng)無顯著影響[11],所以在經(jīng)濟(jì)性比較占優(yōu)勢(shì)。

    2.3氣隙分析

    張力腿平臺(tái)除了校核其運(yùn)動(dòng)以及筋腱所受張力的最大最小載荷外,平臺(tái)的氣隙校核也是十分重要的指標(biāo)之一,即校核在極限環(huán)境下平臺(tái)在最大波浪作用時(shí)的空隙(即平臺(tái)上部結(jié)構(gòu)底部與波峰之間的距離,正常要保證上部結(jié)構(gòu)不進(jìn)水)。目前工程界較為常用的方法是在平臺(tái)甲板底部定義多個(gè)節(jié)點(diǎn)來考慮平臺(tái)受力??紤]到波浪爬升的原因,通常定義節(jié)點(diǎn)圍繞于各個(gè)立柱的四周。

    表9 極限工況下各個(gè)平臺(tái)的氣隙校核Tab. 9 Air gap of different types of TLP

    平臺(tái)的氣隙校核具體結(jié)果如表9所示,證明四個(gè)平臺(tái)皆滿足要求,即氣隙最小值大于零。通過對(duì)平臺(tái)的氣隙分析發(fā)現(xiàn),氣隙最小的平臺(tái)為CTLP平臺(tái),最小的氣隙值達(dá)到了2.813 m,而最大的氣隙平臺(tái)為SeaStar平臺(tái),最大氣隙為3.211 m,由于沒能考慮到波浪的非線性原因,實(shí)際氣隙會(huì)小于計(jì)算值,但還有繼續(xù)優(yōu)化的可能。

    2.4動(dòng)暈環(huán)境分析

    平臺(tái)甲板通常是平臺(tái)人員工作和生活的主要場(chǎng)所,甲板上的加速度大小影響操作人員的工作效率與操作質(zhì)量,為了盡可能的減少對(duì)人產(chǎn)生的不舒適感覺,平臺(tái)甲板的加速度分析是十分必要的。本節(jié)對(duì)平臺(tái)甲板處的生活區(qū)和工作區(qū)取多個(gè)關(guān)鍵點(diǎn),對(duì)這些關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行了加速度分析,以考校四種張力腿平臺(tái)在不同環(huán)境下人員的舒適度。評(píng)校標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)國(guó)際規(guī)范NORDFORSK規(guī)范[12],如表10所示。

    表10 動(dòng)暈環(huán)境條件Tab. 10 Criteria for susceptibility to seasickness

    通過對(duì)表11進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,四種平臺(tái)的運(yùn)動(dòng)狀況良好,可以在較大的風(fēng)浪流環(huán)境下保證人員的駐留并進(jìn)行簡(jiǎn)單的操作作業(yè)。對(duì)比四種不同結(jié)構(gòu)類型的張力腿平臺(tái),其中MOSES和SeaStar平臺(tái)的水平和垂向加速度RMS值較小,相對(duì)的CTLP和ETLP的水平和垂向加速度RMS值較大。其中,平臺(tái)甲板最大的水平加速度RMS值為0.762 m2/s,最大垂向加速度RMS值為0.372 m2/s,均較小且滿足規(guī)范要求。研究發(fā)現(xiàn)張力腿平臺(tái)的水平運(yùn)動(dòng)動(dòng)暈條件較差,這是由其系泊特性導(dǎo)致的。

    表11 平臺(tái)的動(dòng)暈環(huán)境條件Tab. 11 Susceptibility to seasickness of TLP

    3 結(jié) 語

    本文根據(jù)新的相似條件對(duì)四種不同結(jié)構(gòu)型式的張力腿平臺(tái)的水動(dòng)力響應(yīng)進(jìn)行了對(duì)比分析,使用時(shí)域動(dòng)態(tài)非線性耦合方法在四個(gè)方面對(duì)張力腿平臺(tái)進(jìn)行了對(duì)比分析,分別是:運(yùn)動(dòng)響應(yīng)、筋腱受力、平臺(tái)氣隙分析和動(dòng)暈環(huán)境條件??梢缘玫揭韵陆Y(jié)論:

    從運(yùn)動(dòng)響應(yīng)性能方面的對(duì)比分析發(fā)現(xiàn),相比其他三種平臺(tái),較小的受風(fēng)面積和水線面面積使SeaStar平臺(tái)在工作海況下具有良好的動(dòng)力響應(yīng),但在極限工況下運(yùn)動(dòng)響應(yīng)增加明顯;從筋腱動(dòng)力性能分析發(fā)現(xiàn):ETLP筋腱張力最小,SeaStar與CTLP次之,MOSES張力最大,且在極限工況下,SeaStar筋腱受力增加明顯,但相比其他三種平臺(tái),SeaStar浮體建造用鋼量少、而且筋腱數(shù)目少,SeaStar平臺(tái)在經(jīng)濟(jì)性上略有優(yōu)勢(shì);由氣隙分析和動(dòng)暈環(huán)境條件分析得到,SeaStar和MOSES優(yōu)于CTLP與ETLP,能夠有效避免波浪抨擊,同時(shí)更大程度上保證人員舒適性和平臺(tái)的可操作性。結(jié)合以上分析,TLP平臺(tái)在荔灣氣田的最終選型受建造、安裝、拖航、在位等工況制約,同時(shí)也受項(xiàng)目建造和安裝的經(jīng)濟(jì)性制約,以及結(jié)構(gòu)的總體可靠性制約,所以TLP平臺(tái)結(jié)構(gòu)最終方案選型的確定需綜合考慮。

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    Structure type selection of TLPs based on hydrodynamic performance

    QIAN Jiayu, SUN Liping, SONG Linfeng

    (College of Shipbuilding Engineering, Harbin Engineering University, Harbin 150001, China)

    In order to find which of four typical Tension Leg Platforms is more suitable for the Liwan field in the South China Sea, this study chooses one based on the assumption of similarity principle to ensure that the four platforms have the same similarity criteria in the design. These similarity principles are used to ensure that these four platforms have similar hydrodynamic response and mooring property. In the time domain simulation, the interaction between the platform and the mooring system is considered, in terms of TTRs, SCRs and tendons. In order to provide references for engineering application, the dynamic response, tendon tensions, air gap analysis and susceptibility to seasickness are compared.

    tension leg platform; optimum selection; hydrodynamic response; air gap analysis; susceptibility to seasickness

    P751

    A

    10.16483/j.issn.1005- 9865.2015.05.013

    1005- 9865(2015)05- 097- 08

    2014- 06- 04

    黑龍江省科學(xué)基金會(huì)資助項(xiàng)目(QC2014C049); 中央高?;究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專向資金資助項(xiàng)目(HEUCFD1402,HEUCFD1424); 國(guó)家高等學(xué)校學(xué)科創(chuàng)新引智計(jì)劃資助項(xiàng)目(B07019); 高等學(xué)校博士學(xué)科點(diǎn)專項(xiàng)科研基金新教師類資助課題(20132304120008)

    錢佳煜(1988- ),女,江蘇南通人,博士研究生,從事船舶與海洋工程浮式平臺(tái)水動(dòng)力研究。E- mail:qianjiayu1126@126.com

    孫麗萍。E- mail:sunliping@hrbeu.edu.cn

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