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(1.中海油 研究總院,北京 100028;2.中海油 能源發(fā)展邊際油田開發(fā)項目組,天津 300457;3.西安特種設(shè)備檢驗檢測院,西安 710065)
目前,無論固定式生產(chǎn)平臺或者深水水下生產(chǎn)系統(tǒng),都離不開海洋鉆機。海洋模塊鉆機主要擔負鉆井、完井及油氣井生命周期結(jié)束后的棄井使命。由于模塊鉆機需要經(jīng)受海洋環(huán)境下的各類環(huán)境載荷和鉆完井作業(yè)期間的交變載荷,需要全面考慮模塊鉆機的作業(yè)環(huán)境與作業(yè)載荷,保證鉆機結(jié)構(gòu)能夠在各類載荷作用下仍保持安全狀態(tài)[1]。因此,結(jié)構(gòu)設(shè)計方法至關(guān)重要。
國際上通用的結(jié)構(gòu)設(shè)計方法有2種,即工作應力法(WSD)和載荷與抗力系數(shù)法(LRFD)[2-3]。國內(nèi)外專家學者一直在討論哪一種設(shè)計方法更適合于海洋石油開發(fā),更容易被設(shè)計者接受并采納[4-5]。
工作應力法即結(jié)構(gòu)受力桿件在工作狀態(tài)下的實際應力不能超過材料的允許應力,亦稱為許用應力法。工作應力法在海洋石油設(shè)計領(lǐng)域應用較為廣泛,例如美國石油學會已頒布了新版的設(shè)計規(guī)范API RP 2A-WSD的第三次增補,是API基于工作應力法進行海洋工程結(jié)構(gòu)設(shè)計、建造的系列標準。
工作應力法表達式如式(1)。
σ=[σ]=σs/Ω
(1)
式中:σ為工作應力,MPa;[σ]為許用應力,MPa;σs為材料的屈服極限,MPa;Ω為安全系數(shù)。
工作應力法可理解為給出一個指定的安全系數(shù),以此來度量因材料達到屈服強度破壞或桿件進入屈曲狀態(tài)而失效的抵抗能力。
載荷與抗力系數(shù)法即根據(jù)各種可能的極限狀態(tài)計算出構(gòu)件強度,用該強度乘以抗力系數(shù)確定設(shè)計構(gòu)件的承載力,將構(gòu)件承載力與構(gòu)件的結(jié)構(gòu)分析內(nèi)力值進行比較[6]。由于該設(shè)計方法的復雜性,對于每個不同載荷都需要取相應的系數(shù),以此來得到趨近一致的可靠度,因而載荷與抗力系數(shù)法應用的范圍有限。美國石油協(xié)會于1993年曾頒布了的API RP 2A—LRFD第一版設(shè)計標準,并于2002年進行了第一次增補。
載荷與抗力系數(shù)法表達式如式(2)。
F≤Φ×Fn=Φ×σs×A
(2)
式中:F為構(gòu)件許用承載能力,kN;Fn為名義抗力,kN;Φ為抗力系數(shù)。
相對于WSD,雖然LRFD規(guī)范較復雜,但其依據(jù)的設(shè)計理論及試驗結(jié)果比WSD的公式來源更具有說服力。另外,LRFD法引入了結(jié)構(gòu)可靠度的概念,使得采用LRFD設(shè)計的各種構(gòu)件均能達到一致的可靠度和安全性。
根據(jù)WSD和LRFD 2種結(jié)構(gòu)設(shè)計方法的表達式,可了解兩者的主要區(qū)別,即計算結(jié)構(gòu)桿件承載能力的方式不同。WSD法通過給定一個指定的安全系數(shù),以此來衡量結(jié)構(gòu)桿件是否達到破壞程度;而LRFD法則以極限狀態(tài)法為依據(jù),通過對結(jié)構(gòu)桿件的極限強度乘以抗力系數(shù),以此作為結(jié)構(gòu)桿件的承載能力來度量結(jié)構(gòu)桿件在受力狀態(tài)下是否達到破壞程度。
根據(jù)API RP 2A規(guī)范和AISC規(guī)范中,對于2種設(shè)計方法的載荷組合推薦公式,可以清楚地了解2種載荷組合的主要區(qū)別。
WSD法:Q=D+L+W
(3)
LRFD法:Q=rdD+r1L+rwW
(4)
式中:Q為桿件所受載荷,kN;D為固定載荷,kN;L為可變載荷,kN;W為風載荷,kN;rd,rl,rw為相應的載荷系數(shù)。
由于本文主要針對海洋模塊鉆機進行適用性研究,而國內(nèi)海洋模塊鉆機的結(jié)構(gòu)設(shè)計均以API規(guī)范為設(shè)計依據(jù),因此選取API規(guī)范中2種方法采用的載荷組合(根據(jù)API-LRFD(1993)規(guī)范注釋D中的說明,對于甲板上部的非管狀型鋼,采用AISC名義強度公式和抗力系數(shù)以及API的載荷系數(shù),計算出的結(jié)果相近)。
API WSD:QO=1.0×D+1.0×L+1.0×WOQE=1.0D+0.75×L+1.0×WE
(5)
API LRFD:QO=1.3×D+1.5×L+1.2×WOQE=1.1D+1.1×L+1.35×WE
(6)
式中:QO為操作工況下桿件所受載荷,kN;QE為極限工況下桿件所受載荷,kN;WO為操作工況下的風載荷,kN;WE為極限工況下的風載荷,kN。
2種設(shè)計方法的不同點在于載荷組合系統(tǒng)和安全系數(shù)(WSD)或抗力系數(shù)(LRFD)。但是,針對相同結(jié)構(gòu)且承受相同的外部載荷,無論采用何種方法進行結(jié)構(gòu)分析,結(jié)構(gòu)桿件實際受力狀態(tài)相同,材料屈服極限也相同,不會得出兩種相差較大或相反的結(jié)果。
在開始制定LRFD規(guī)范時,考慮到與WSD規(guī)范的銜接和對應,即同一桿件的承載能力不應由于采用不同的設(shè)計規(guī)范而有所差異。為達到該目標值,對可變載荷(L)與固定載荷(D)的比值進行了調(diào)整,經(jīng)試算,當L/D=3時,采用LRFD規(guī)范取載荷組合1.3D+1.5L和采用WSD規(guī)范取載荷組合D+L,兩者計算得到的桿件承載能力標準值相近。
為驗證采用2種設(shè)計方法對結(jié)構(gòu)計算結(jié)果的影響,考慮DES模塊作業(yè)期間經(jīng)受動載荷較大,對結(jié)構(gòu)設(shè)計更為嚴苛,本文分別針對7 000 m和5 000 m模塊鉆機的DES模塊進行模擬計算,以驗證2種設(shè)計方法應用在海洋模塊鉆機結(jié)構(gòu)設(shè)計上的區(qū)別與聯(lián)系。模塊鉆機結(jié)構(gòu)如圖1。
圖1 7 000 與5 000 m模塊鉆機結(jié)構(gòu)示意
固定式導管架平臺上的模塊鉆機載荷包括4類:①固定載荷。模塊鉆機結(jié)構(gòu)質(zhì)量、設(shè)備質(zhì)量等;②可變載荷。設(shè)備中的液體載荷、泥漿載荷、活載荷等;③作業(yè)載荷。轉(zhuǎn)盤載荷、大鉤載荷、鉆臺上的立根載荷等;④風載荷。操作工況和極端工況下的風載荷。
模塊鉆機在操作工況和極端工況下的載荷組合系數(shù)遵循API RP 2A規(guī)范和API 4F規(guī)范,如表1~3。
表1 模塊鉆機API-WSD基本工況
表2 模塊鉆機API-LRFD基本工況
表3 載荷組合
通過有限元計算軟件對2類模塊鉆機結(jié)構(gòu)進行計算分析,2種方法下的結(jié)構(gòu)桿件強度均滿足規(guī)范要求,即桿件名義應力比(UC值)均小于1。但根據(jù)2類模塊鉆機的計算結(jié)果,采用WSD法設(shè)計的結(jié)構(gòu)桿件名義應力比較大,結(jié)構(gòu)設(shè)計較為保守。
為使2種設(shè)計方法下的結(jié)構(gòu)計算結(jié)果更量化,對采用LRFD法設(shè)計的結(jié)構(gòu)桿件進行優(yōu)化,通過對同一桿件取得與WSD法相近的計算結(jié)果來衡量那一種設(shè)計方法更適用于海洋模塊鉆機設(shè)計。表4為7 000 m模塊鉆機鉆井設(shè)備模塊利用LFRD法設(shè)計優(yōu)化后的計算結(jié)果(5 000 m鉆機計算結(jié)果相似)。
表4 7 000 m模塊鉆機主要桿件計算結(jié)果
國內(nèi)海上固定式平臺上的模塊鉆機結(jié)構(gòu)型式近似,本例中選取的模塊鉆機為典型海洋鉆機配置(7 000 m模塊鉆機和5 000 m模塊鉆機占中海油鉆機保有量90%以上)。根據(jù)優(yōu)化后的計算結(jié)果,當模塊鉆機利用API RP 2A-LRFD法進行結(jié)構(gòu)設(shè)計時,2類模塊鉆機優(yōu)化后的結(jié)構(gòu)質(zhì)量占總質(zhì)量的比重小于4%,如表5。
表5 兩類模塊鉆機設(shè)計優(yōu)化結(jié)果
通過對2類模塊鉆機結(jié)構(gòu)進行試算,采用WSD法進行結(jié)構(gòu)設(shè)計時,計算結(jié)果相對保守,結(jié)構(gòu)質(zhì)量相對較大;采用LRFD法(API推薦標準)進行設(shè)計且同一桿件取得相近的計算結(jié)果時,鉆機結(jié)構(gòu)質(zhì)量較輕,但優(yōu)化質(zhì)量有限。由于我國各海域的載荷及抵抗力系數(shù)尚未標定,推薦采用WSD法進行海洋鉆機結(jié)構(gòu)設(shè)計。
渤海某油田位于遼東灣海域,WHPA平臺的井口區(qū)沿南北方向共計12排井位,每一排井位在東西方向有4列井位。模塊鉆機DES模塊位于鉆機泥漿模塊的西側(cè),用于完成鉆井及修井作業(yè)。DES模塊由下底座和可以移動的鉆臺面組成,鉆臺面可以在沿東西方向在不同的井位上滑移,整個DES模塊可在位于平臺主甲板上沿南北方向的滑軌上滑移[7]。
按照API RP 2A-WSD中的規(guī)定對鉆機DES模塊建模(如圖2)。
圖2 DES模塊極限井位結(jié)構(gòu)模型
根據(jù)本節(jié)所述方法進行載荷模擬后校核結(jié)構(gòu)強度,在極限井位時該鉆機鉆臺處的結(jié)構(gòu)桿件最大變形量為40.6 mm,結(jié)構(gòu)桿件的最大名義應力比為0.89,小于1.0,校核結(jié)果顯示所有桿件均滿足規(guī)范要求。該鉆機自2008年服役以來,已經(jīng)順利完成40余口井的鉆完井作業(yè)任務,作業(yè)效率較高且受到現(xiàn)場作業(yè)及管理人員一致好評。
1) 通過API規(guī)范中的工作應力法(WSD)和抗力系數(shù)法(LRFD),對同一海洋的模塊鉆機進行分析計算,其結(jié)構(gòu)桿件強度均能滿足API規(guī)范的要求。 但2種設(shè)計方法存在較大的差別, LRFD法力求各種結(jié)構(gòu)構(gòu)件具有較為一致、平均和協(xié)調(diào)的安全性和可靠度。
2) 無論AISC規(guī)范還是API規(guī)范中,推薦的抗力系數(shù)均非針對我國海域進行標定,我國尚無權(quán)威機構(gòu)對各海域的抗力系數(shù)進行標定。WSD法通過給定一個既定的安全系數(shù),適用于所有海域。該方法在結(jié)構(gòu)設(shè)計時雖稍為保守,但更容易被國內(nèi)外海洋結(jié)構(gòu)工程師所接受,也更符合我國具體需求,且工程應用效果良好。推薦采用WSD法對我國海洋模塊鉆機進行結(jié)構(gòu)設(shè)計。