劉富有,劉登輝,阮志豪
1.中海石油(中國)有限公司天津分公司,天津 300457
2.能威(天津)海洋工程技術(shù)有限公司,天津 300457
隨著海洋油氣資源的開發(fā)日益擴大,越來越多的海上采油平臺出現(xiàn)在海洋中。一般海洋石油平臺的設(shè)計壽命為20年,雖然部分平臺壽命到期后經(jīng)過評估和維修繼續(xù)服役,但大量平臺面臨退役是不可改變的事實。據(jù)估算,未來十年在渤海灣至少有50座海上棄置平臺將要被拆除。
棄置平臺的拆除方法主要有吊裝拆除和浮托拆除。吊裝拆除是將平臺的整個上部組塊與導(dǎo)管架分離后,直接吊裝到駁船上運輸至碼頭。該方法的優(yōu)點是海上切割工作量小,但需要使用具有足夠起重能力的大型浮吊船,并且由于拆除時無法對組塊的重量和重心做出精確計算,整體起吊的風(fēng)險非常大。浮托拆除是采用雙船浮托法整體拆除上部組塊,整體運輸至碼頭。為了使雙船浮托法在整體拆除組塊時每個支撐點都具備可調(diào)性,以解決上部組塊重量和重心無法精確計算的問題,設(shè)計了樁腿耦合頂升裝置[1-4]。
樁腿耦合頂升裝置由三個關(guān)鍵部件構(gòu)成:球體轉(zhuǎn)動結(jié)構(gòu)、橡膠緩沖單元和頂升液壓油缸,見圖1。
圖1 樁腿耦合頂升裝置構(gòu)成示意
球體轉(zhuǎn)動機構(gòu)的上部結(jié)構(gòu)為不銹鋼球面,下部為耐磨板或四氟板,兩者形成低摩擦的摩擦副,摩擦系數(shù)為0.003~0.007,轉(zhuǎn)動力極小,因此球體轉(zhuǎn)動機構(gòu)具有承載力大、傳力可靠、轉(zhuǎn)動靈活、轉(zhuǎn)角大的特點。
橡膠緩沖單元內(nèi)部分為豎向減振單元和水平向減振單元,豎向壓縮單元的壓縮曲線是變剛度曲線,在壓縮初期,彈性體變形大,反力小,在接近目標(biāo)位移時,曲線的斜率增加,彈性體提供的反力增加;水平壓縮單元的測試曲線與豎向壓縮單元的壓縮曲線線型一致。橡膠緩沖單元的豎向變形是為了避免鋼與鋼的接觸,通過載荷的轉(zhuǎn)移,保證穩(wěn)定的配合和載荷轉(zhuǎn)移;水平方向的位移,可以消除風(fēng)浪等外界因素的影響,保證豎向載荷的平穩(wěn)。豎向緩沖件在壓縮初期,彈性體變形大,反力小,在接近目標(biāo)位移時,曲線的斜率增加,彈性體提供的反力增加。這種壓力-位移曲線的好處是:拆除的棄置平臺年代久遠,有一些后續(xù)施工項目造成重量與理論值存在誤差,或平臺在拆除過程中有一定的晃動,而彈性體的彈性變形具有很小的變量,可保證整體拆除結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性、拆除過程的安全性[5-6]。
頂升液壓油缸用于提供足夠的頂升力而使平臺與樁腿分離,在頂升過程初期,橡膠緩沖單元可以為頂升油缸與平臺的接觸提供足夠的緩沖,球面轉(zhuǎn)體提供載荷傳遞。待上部載荷全部轉(zhuǎn)移,橡膠緩沖單元壓縮達到了最大,油缸與平臺之間可視為由剛性的橡膠緩沖單元連接,通過PLC位移控制,保證各頂升油缸頂升高度的同步均勻增加,從而保證平臺被平穩(wěn)頂升起來。油缸的控制系統(tǒng)采用雙系統(tǒng)控制,即位移控制和液壓控制的雙系統(tǒng)控制模式,同時各油缸設(shè)計有兩套油路(其中的一套為手動備用系統(tǒng))??刂葡到y(tǒng)以位移控制系統(tǒng)為主,液壓控制系統(tǒng)則時時進行監(jiān)測,兩個控制系統(tǒng)均設(shè)定上限預(yù)警功能,均具備急停功能。控制系統(tǒng)配套有油壓傳感器,可校核上部結(jié)構(gòu)的頂升力,監(jiān)測上部結(jié)構(gòu)的操作,避免出現(xiàn)超壓工作,因此安全性非常高。
由于被拆除上部組塊的重量只能估算,在樁腿耦合頂升裝置設(shè)計中選用1 000 kN規(guī)格的液壓油缸,以確保具有較高的安全系數(shù)。內(nèi)部應(yīng)用的緩沖單元設(shè)計要求按照下述設(shè)計要求進行計算,同時在設(shè)計中確保緩沖單元在達到設(shè)計載荷時緩沖單元應(yīng)力低,緩沖單元自身的安全系數(shù)高。對于其他鋼結(jié)構(gòu)的強度核算,均采用承載力1 000 kN進行計算,以保證產(chǎn)品的使用壽命和安全系數(shù)[7-9]。
(1) 液壓缸頂升力1 000 kN,行程300 mm,頂升速度5~10 mm/min。
(2)垂向緩沖單元設(shè)計載荷壓縮量為150 mm。
(3) 橫向緩沖單元設(shè)計載荷150 kN,壓縮量60 mm(含安裝間隙)。
(4)轉(zhuǎn)動結(jié)構(gòu)設(shè)計轉(zhuǎn)角5°。
轉(zhuǎn)動結(jié)構(gòu)分為上球體轉(zhuǎn)動結(jié)構(gòu)與下接受體部分,應(yīng)確保兩者能夠直接進行轉(zhuǎn)動以及能夠轉(zhuǎn)動一定的角度,因此需降低兩者之間的摩擦力,以及校核轉(zhuǎn)動角度和轉(zhuǎn)動過程中的有無干涉。為了降低兩者之間的摩擦力,在兩者之間設(shè)置了一層低摩擦系數(shù)的滑板。有限元分析的邊界條件為:接受體與垂向緩沖單元鋼板接觸面為固定面,上球面與平臺接觸面施加1 000 kN力。計算產(chǎn)生的最大應(yīng)力為103 MPa,按照鋼結(jié)構(gòu)的許用應(yīng)力為0.9×材料屈服強度=0.9×325 MPa=292.5 MPa,其應(yīng)力在可接受范圍之內(nèi),見圖2。
圖2 轉(zhuǎn)動結(jié)構(gòu)的最大應(yīng)力云圖/Pa
采用有限元分析方法,邊界條件為鋼筒外面固定,在液壓缸承載面施加1 000 kN的力。計算結(jié)果顯示最大應(yīng)力和最大的變形均位于鋼筒內(nèi)部隔板最中心,計算應(yīng)力值為180 MPa,按照鋼結(jié)構(gòu)的許用應(yīng)力為0.9×材料屈服強度=0.9×325MPa=292.5 MPa,其應(yīng)力在可接收范圍之內(nèi),見圖3。計算的最大變形為0.65mm。
圖3 鋼筒結(jié)構(gòu)最大應(yīng)力云圖
采用有限元分析時邊界條件為:支撐板上面施加載荷1 000 kN,下板與油缸活塞桿接觸面作為固定支點。計算結(jié)果顯示最大應(yīng)力在油缸與活塞桿接觸位置上,計算應(yīng)力值為235.6 MPa,按照鋼結(jié)構(gòu)的許用應(yīng)力為0.9×材料屈服強度=0.9×325 MPa=292.5 MPa,其應(yīng)力在可接受范圍之內(nèi),見圖4。最大變形在支撐板邊緣位置,計算的最大變形為0.83 mm。
圖4 支撐板最大應(yīng)力云圖/Pa
垂向橡膠緩沖單元性能設(shè)計參數(shù)為:當(dāng)設(shè)計載荷分別為250、450、550 kN時,單塊橡膠設(shè)計變形均為150 mm/4=37.5 mm,誤差范圍均為-10%~10%。
采用有限元分析時邊界條件為:固定垂向緩沖單元下鋼板,在上鋼板施加250、450、550 kN載荷。計算結(jié)果表明,載荷550 kN時垂向緩沖單元應(yīng)力最大,為11 MPa,小于橡膠的拉伸強度21.37 MPa,其應(yīng)力在可接受范圍內(nèi)。450 kN時垂向緩沖單元應(yīng)變最大,為105%,小于橡膠的扯斷伸長率500%。
橫向橡膠緩沖單元性能設(shè)計參數(shù)為:水平載荷150 kN,設(shè)計總變形60 mm(含間隙10 mm),單塊位移50 mm,誤差范圍-10%~10%。
有限元分析邊界條件為:固定外套筒,橫向緩沖單元與接受體鋼樁綁定,接受體鋼樁水平位移60 mm。計算結(jié)果為橫向緩沖單元聚氨酯部分最大應(yīng)力為16 MPa,小于聚氨酯的拉伸強度44 MPa;橫向緩沖單元內(nèi)部加筋板最大應(yīng)力為155.7MPa,按照鋼結(jié)構(gòu)的許用應(yīng)力為0.9×材料屈服強度=0.9×325 MPa=292.5MPa,其應(yīng)力在可接受范圍之內(nèi),見圖5。
圖5橫向緩沖單元最大應(yīng)力云圖/MPa
樁腿耦合頂升裝置分為兩個總成系統(tǒng),單個總成系統(tǒng)內(nèi)包含3套頂升裝置??偝上到y(tǒng)的控制為位移控制,單個總成系統(tǒng)集成為一個面板??偝上到y(tǒng)之間數(shù)據(jù)互通(相對位移數(shù)據(jù))。集成面板上顯示位移測定數(shù)據(jù)(相對位移、兩個油缸位移數(shù)據(jù))、油缸力值數(shù)據(jù)、控制按鈕、手動控制按鈕(補壓、泄壓)??刂葡到y(tǒng)設(shè)定上限預(yù)警功能,具備急停功能。相對位移測定采用在直徑72 in(1 in=25.4 mm)的鋼筒頂部與頂升物之間安裝4個位移傳感器,測量數(shù)據(jù)去掉最小值和最大值,取剩余兩個數(shù)據(jù)的平均值為一組數(shù)據(jù),一套內(nèi)3組位移偏差不得超過3 mm,由PLC控制頂升位移偏差。兩個總成系統(tǒng)之間的位移偏差根據(jù)實際工況判定。
油缸配套有壓力表、液壓監(jiān)測系統(tǒng)(讀取系統(tǒng)內(nèi)部壓力值,數(shù)據(jù)傳輸?shù)娇刂泼姘?,控制面板將油壓?shù)值轉(zhuǎn)換成頂升力值),每個油缸外接一個壓力表,雙油路設(shè)計(一套手動控制操作),在筒外側(cè)設(shè)置油壓傳感器,配套液壓鎖。油缸頂升力1 000 kN,行程300 mm,速度5~10 mm/min。兩個位移傳感器,一個記錄油缸行程,另一個用于系統(tǒng)頂升標(biāo)定位移,兩數(shù)據(jù)傳輸至控制面板。
樁腿耦合頂升裝置具有操作程序簡單、設(shè)計承載強度高、各部件安全系數(shù)高、操作精準(zhǔn)、系統(tǒng)安全可靠等特點。本文設(shè)計的樁腿耦合頂升裝置為國內(nèi)首創(chuàng),可以滿足工程項目的需求,也為后續(xù)項目提供可借鑒的經(jīng)驗。
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