一种用于海上圆筒型FPSO的运动抑制装置( 三 )


28.图1:安装有本实用新型运动抑制装置的海上圆筒型fpso外部结构图;
29.图2:安装有本实用新型运动抑制装置的海上圆筒型fpso主剖视图;
30.图3:安装有本实用新型运动抑制装置的海上圆筒型fpso俯视图;
31.图4:图2的ⅰ局部放大图 。
32.附图标注:
33.1——平台主体;
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11——平台月池;
34.2——延伸筒体;
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21——延伸月池;
35.22——紧固螺栓;
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3——减动结构;
36.31——外圈阻尼板;
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32——内圈阻尼板;
37.321——法兰;
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322——阻尼孔;
38.33——上u型槽;
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34——下u型槽 。
39.d1——延伸月池的上沿直径;
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d2——延伸月池的下沿直径;
40.d3——阻尼孔的直径;
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d4——内圈阻尼板的内圈直径;
41.d5——延伸筒体的高度;
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d6——平台主体的高度;
42.d7——内圈阻尼板的宽度 。
具体实施方式
43.为能进一步了解本实用新型的实用新型内容、特点及功效 , 兹例举以下实施例 , 并配合附图详细说明如下:
44.本实用新型为解决平台垂荡运动过大的问题 , 基于圆筒型fpso的结构形式 , 通过在平台底部设置运动抑制装置 , 可以有效增加结构附加阻尼与附加质量 , 减小fpso的垂荡运动 。运动抑制装置包括延伸筒体2和减动结构3 。延伸筒体2为圆筒形柱体结构 , 位于平台主体1下方 , 延伸筒体2和平台主体1两者接触面通过紧固螺栓22连接 。减动结构3水平安装于延伸筒体2外壁高度方向的中部位置 , 两者接触处通过法兰321、螺栓等结构紧固连接 。采用此种运动抑制装置的圆筒型fpso , 可以有效增加平台在水中的附连水质量 , 大大减小平台垂荡方向的运动幅值 , 同时减动结构3也进一步增大了水下湿表面积 , 提高了平台的固有周期 , 避免了结构固有频率在波浪频率范围内发生共振 , 提升了平台安全稳性 。
45.本实施例中 , 海上圆筒型fpso为150万吨级钻采油一体的海洋平台 , 包括平台主体1、平台月池11、上部生产设施、储油舱和压载舱 。
46.如附图1至图4所示 , 一种用于海上圆筒型fpso的运动抑制装置 , 包括延伸筒体2和减动结构3两部分 。
47.延伸筒体2设置在平台主体1的下方 , 并且 , 延伸筒体2的上表面通过紧固螺栓22与平台主体1的下表面连接 , 使得延伸筒体2可拆卸 。运动抑制装置需要提供良好的阻尼作用 , 尺寸越大能提供越大的阻尼作用 , 过小的尺寸则不能起到提供阻尼作用的效果 , 但是 , 运动抑制装置尺寸过大会造成海上圆筒型fpso整体重量过重 , 因此 , 本实施例中 , 延伸筒体2的高度d5与平台主体1的高度d6之比:d5:d6=3:7 。延伸筒体2整体为空心圆柱体结构 , 自延伸
筒体2的上表面开孔通至下表面形成延伸月池21 , 延伸月池21与平台月池11相连通 , 平台立管等设施通过平台月池11以及延伸月池21连接到海底 。为了为平台立管等设施提供宽裕一些的空间 , 并起到过渡延伸月池21内相对平缓的环境和比较恶劣的海洋环境的作用 , 延伸月池21的直径随水深逐渐增大 , 呈上窄下宽形式 , 延伸月池21的上沿直径d1与平台月池11的直径相同 , 并且 , 延伸月池21的上沿直径d1与下沿直径d2之比:d1:d2=2:3 , 其中 , 延伸月池21的上沿直径指延伸月池21在延伸筒体2上表面处的直径 , 延伸月池21的下沿直径指延伸月池21在延伸筒体2下表面处的直径 。此外 , 可在延伸筒体2的底部设置压载舱阻尼板 , 以降低fpso结构整体重心阻尼板 , 提高fpso结构整体稳性;压载舱可配置为可拆卸形式 。


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