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  2000年   11篇
  1977年   1篇
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81.
为确保海洋平台应急电站的正常运行,需设计百叶窗装置。本文以CFD18-1无人值守海洋平台应急电站为例,根据应急机房间的结构特点,结合百叶窗的使用功能和安装要求,对百叶窗进行了优化设计,从而保证了百叶窗的进气需求,实现了安全性和密闭性。  相似文献   
82.
在海洋油田生产中,原油外输泵的合理选用对海洋平台的安全生产十分重要。本文经分析认为,当原油运动粘度υ≤150cst/50℃时,一般宜选用离心泵;当原油运动粘度υ≥500cst/50℃时,一般宜选用螺杆泵。  相似文献   
83.
总结管道泄漏监测和定位方法的工作原理及其优缺点。给出适用于海洋平台的测漏方法,同时列出测漏系统的关键技术参数,并重点分析负压波法和音波法方案比选结果及其在海洋平台的应用案例。  相似文献   
84.
张紧器是海洋铺管的关键设备,张紧器主梁性能对铺管作业起着至关重要的作用。目前国内有关张紧器的设计研究较少,本文对电动张紧器主梁进行结构设计,并在此基础上利用ANSYS有限元软件进行优化研究,进而得出了通用性较好的张紧器主梁。  相似文献   
85.
目的 研究石油开采过程中,携砂压裂液对变径T型流道壁面冲蚀磨损规律及主要影响因素.方法 针对石油压裂管汇及井下喷砂器等工具中常见的变径T型流道的冲蚀问题,建立了基于CFD-DEM的变径T型流道固液两相流冲蚀磨损预测模型,该模型中颗粒-颗粒、颗粒-壁面碰撞采用逆向迭代碰撞搜索算法,颗粒-流体耦合计算时间步长根据耦合收敛条件自适应调整.将数值方法与正交试验方法结合,分析各因素变化对均值主效应响应的优先排序和各因素的交互作用,并进行了单因素变化对冲蚀规律的影响.结果 单因素分析时入口流速增大,T型流道最大冲蚀速率和冲蚀面积均增大,冲蚀位置向支流道出口处移动,流体携带颗粒能力增强,堆积颗粒数量减小.砂比范围为5%~35%时,最大冲蚀速率与砂比正相关.最大冲蚀速率随粒径的增大而先增大后减小,随变径比的增大而减小.与最大冲蚀速率均值主效应分析结论一致,验证了正交试验结论的准确性.结论 径向流速、切向流速、管壁压力、最大冲蚀速率为衡量变径T型流道冲蚀程度的指标时,入口流速的影响最大,其次是支撑剂粒径、变径比、砂比,入口流速与其他因素的交互作用对冲蚀速率的影响最显著.  相似文献   
86.
通过按照相关标准设计并制作校准试块及认证试块,研发针对船体结构焊缝的检测工艺,实现对船体结构焊缝的检测。通过同RT对比结果表明,PAUT技术检测结果与传统RT检测结果相对应,无漏检情况发生,且检测精度较高。该成果可对今后船体结构焊缝的检测提供技术支持,降低辐射风险,提高作业效率。  相似文献   
87.
以海洋石油平台微电网为背景,以抑制大容量变压器空载合闸励磁涌流为目的,结合平台电网自身的特点,根据实际案例和现场数据从发电机、变压器自身、和应涌流和安全生产等4方面剖析大容量变压器对平台电网的影响。从未来油田群组网需求和平台安全考虑,给出改进措施。  相似文献   
88.
深海卷管铺设中的管道安全性分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
深海卷管铺设过程中管道发生了复杂的塑性变形,可能造成管道的失效,因此需要对管道的安全性进行评估。为此,首先对卷管铺设整个过程中管道的受力变形情况进行了分析,发现管道在上卷至卷筒时最易发生失效。其次对上卷时管道可能发生的失效形式进行了归纳和分析,获得了管道在各种失效形式下的极限承载公式。然后基于位移控制条件,得到了管道的极限弯曲半径,并结合极限承载公式,建立了管道失效的评价指标。最后以管径为16英寸(406.4 mm)的管道为实例,对管道的安全性进行评估,并采用有限元软件对管道上卷时张力对管道椭圆度的影响进行了分析。结果表明:①较大径厚比的管道在上卷时更易于满足极限载荷承载条件,但是对管道截面变形不利,当径厚比达到20时,不满足位移控制条件,已不适用于卷管法铺设;②较高的管材等级对卷管铺设中管道安全性有利;③上卷张力对管道椭圆度的影响较小,可以忽略。  相似文献   
89.
本文介绍了HIPPS系统(高完整性压力保护系统)的概念与特点,分析了其在南海工程项目中的设计应用,详细说明了HIPPS功能组成与配置、SIL等级构成,提出并探讨了HIPPS系统部分行程测试功能PST的概念、特点与配置,介绍了HIPPS系统良好的应用前景。  相似文献   
90.
设计了一种用于焊缝超声波探伤用的探头夹持工具,工具的关键部件为磁性探头套,磁场是否对超声波信号产生影响以及影响的程度是否对缺陷评定造成影响成了问题的关键.对声速的影响决定了缺陷定位,对波幅高度的影响决定了缺陷大小的评定.通过试验的方法从波幅和声速两个要素进行试验研究,重点论述超声波探伤时磁场对超声波信号的影响以及解决的方法.结果表明,磁场对直探头产生的超声波信号没有任何影响,对部分斜探头产生的超声波信号幅度有一定影响,对所有探头产生的超声波声速没有影响.因此,对不受磁场影响的探头,可以直接使用磁性探头套.对受磁场影响的探头使用前应测试波幅差值.  相似文献   
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