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拖拉法安装海底登陆管道过程中的计算与分析.doc
拖拉法安装海底登陆管道过程中的计算与分析
摘要:本文结合荔湾3-1项目海底管道拖拉登陆前期的设计以及现场施工经验,总结和阐述了拖拉法在近岸海底管道铺设中的实际应用,并对拖拉登陆过程中海底管道的受力进行分析。主要包括拖拉方法的选择,拖拉力计算以及拖拉过程海管受力分析。其中海管受力分析通过AUTOPIPE软件模拟,并对各工况进行对比分析。
关键词:拖拉登陆、海底管道、底拖法、AUTOPIPE
近岸海底管道的铺设多数采用预挖沟、拖拉登陆的方法,拖拉登陆分为陆上拖管和海上拖管两种类型。作业中采用哪种方法铺设登陆管道,一般需要根据具体设备能力和登陆点的环境条件确定拖拉登陆的方法。本文主要通过对荔湾3-1项目海管拖拉登陆进行受力分析,并对拖拉系统设计和拖管计算进行较为详细的介绍和论述。
1 项目介绍及施工方法
荔湾3-1气田位于南中国海东部,北偏西距香港约300km,东北方向距离东沙群岛约170km。该项目的开发按照区域开发思路,新建一座中心平台,带动荔湾及周边气田的开发。根据此开发原则,需新建一条中心平台至高栏岛终端的30外输管道,登陆点为珠海高栏岛。
拖管施工法包括以下几种方法:水面拖行(surface tow)、水面下拖行(below surface tow)离底拖(off-bottom tow)和底拖(bottom tow)。
2 拖拉受力分析
2.1 概述
结合荔湾3-1拖拉登陆项目,主要对其拖拉力进行计算以及拖拉过程中海管受力分析。通过计算确定拖拉设备的能力,进而提供选择设备的依据;海管受力分析可以通过数据清楚的查看拖拉过程中受力、变形等情况。
2.2 拖拉力计算
海底管道拖拉过程中会经过不同条件的海床,不同海床对管道产生不同的阻力。为简化计算分析,将拖拉路由上的海底土壤简化为一段,考虑管道与海底的摩擦系数和海流,波浪状况,用以预测拖管过程中拖力的变化和大小。在计算拖拉力前需确定如下内容
1)登陆段的长度,
2)管道,索具在空气中和海水中的单位重量,
3)管道上所加浮筒的浮力,
4)管道,索具与预挖沟底土壤的摩擦系数,
5)管道拖拉头形式,
6)拖拉时可能出现的不可预见性因素及潮位等
一般情况,海底管道拖拉力包括海水阻力、波浪力、管道和索具摩擦力、船舶张紧器拉力。
海水的阻力计算。单位长度海水阻力的计算公式是
式中,C-海水阻力系数,;
Re-雷诺数,Re =URD/ν;
D-结构物直径;
ν=1.007×10-6m2/s为水的运动粘度;
UR-水与管道间相对速度,UR =ut-uccosθ,ut为拖管速度,uc为海流流速,θ为海流流向。
登陆点线形绞车拖拉速度为1m/min,通过计算单位长度海水阻力仅0.004t。可不予考虑海水阻力影响。
管道贴近海底以及带有水泥涂层海管单位自重大、现场波浪对管道的作用很小,可不予考虑波浪影响。
因此拖拉力大小一般由下述公式确定:
式中:
图3.3 拖拉力计算示意图
铺管船船尾到拖拉封头最前端的距离为408.1m,从船尾到到管道着泥点的长度为99m,所以拖拉管线的总长 ( =43m)。
因此:
a、在不考虑浮筒提供浮力的情况下,最大的拖拉力为:
F = (266.1 x579.2 x 0.8 + 43 x 1276.3 x 1.0)x 1.5+43000
= (123300.096+54880.9) x 1.5+43000
= 267271.494+43000
= 310271.494≈310.28400T
所提供的400t线性绞车满足拖拉力的要求,计划方案可行。
b、在考虑浮筒提供浮力的情况下,最大的拖拉力为:
F = (266.1 x251.12 x 0.8 + 43 x 1276.3 x 1.0)x 1.5+43000
= (53458.4256+54880.9) x 1.5+43000
= 162508.9884+43000
= 205508.9884≈205.51T400T
项目所提供的400t线性绞车满足拖拉力的要求,计划方案可行。
2.3 拖拉过程海管受力分析
近岸段海底管道拖拉登陆是使用AUTOPIPE软件进行模拟分析。该软件专门用于管道的分析与设计,是世界上少有几个分析计算管道的功能强大而全面的有限元软件。它可以进行管道应力、法兰连接、管道支撑设计、管道与设备的连接分析等动态与静态计算。此外,该软件还可以根据API、ASME、ANSI、DNV等18种世界各地的管道规范进行校核。
3.4.1 拖拉
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