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海洋钻井平台钻井系统的建造,安装,系统比较复杂。文章简要介绍了钻井系统设备的构成,安装,机械完工及调试。 相似文献
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用故障树分析法分析船舶液压设备故障,列举了故障树分析法在分析船舶液压设备故障时的优点,运用故障树分析法建造故障树,并依据所建造的故障树分析两起船舶液压设备故障,准确、快速地找到引起故障的原因,提高了液压设备的可靠性. 相似文献
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本文针对海洋石油钻井平台这一作业单位,考虑其作业环境的特殊性,探讨了如何行之有效的保证平台电气安全,避免电气事故发生,保证平台正常的生产生活,具有很强的现实指导意义. 相似文献
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方新强 《中国新技术新产品精选》2011,(11):166-166
随着海洋石油的大力开发,钻井技术的研究至关重要,本文主要阐述海上钻井发展及现状,我国海上石油钻井装备状况,海洋石油钻井平台技术特点,以及海洋石油钻井平台技术发展分析。 相似文献
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周永红 《中国新技术新产品精选》2010,(17):76-76
节能减排是我国的一项基本国策,石油钻井行业作为高耗能行业,其能源消耗来自于钻井设备运转,做好节能工作不仅是石油钻井行业发展的需要,也是对社会应尽的责任和义务。本文重点论述了石油钻机设备配置、运行使用中节能方法。 相似文献
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钻井设备常见故障分析研究 总被引:1,自引:0,他引:1
石油钻井机械设备对于石油工业的发展有着决定性的作用,本文列举了钻井设备常见的故障,并对故障原因进行了系统分析,进而提出了有效的预防措施。为将来我国的石油开采提供最好的钻井质量,争取减少钻井的成本,避免在钻井过程中不必要的钻井事故。 相似文献
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由于海洋钻井的复杂环境和作业条件,要求海洋钻井井架结构具有强度高、稳定性高、底部开档大及良好的司钻视野等特点,大多选用塔型整体结构井架。因资源、环境条件、工期及施工费用等因素,塔型井架在钻井平台上的安装是一个复杂的课题。针对可能的塔型井架安装方案,通过分析各种影响因素,提出井架分段吊装的方式,并成功应用于海洋石油281平台,为后续钻井平台塔型井架安装提供了作业借鉴。 相似文献
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通过对井控设备服役条件的分析,找出导致设备失效的因素。经过对引起失效的因素调研,总结出相应的解决方案,以期引起井控设备生产、使用人员的高度重视,从提高产品质量、增强承压与防腐性能、加强复杂环境适应性出发,通过相关部门及人员严把质量关,严格执行井控设备操作规程,保证井控设备安全有效使用,确保钻井生产安全。 相似文献
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本文介绍了海洋石油工程设备的定义、特点,并运用头脑风暴法对其采购风险进行了辨识,列出设备采购过程中的具体风险因素,供领导决策和采购人员工作参考,对提前预防风险,降低采购成本,加快工程进度,具有重要的意义。 相似文献
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本文介绍了计算结构疲劳寿命的新方法——局部应力-应变法,并就这种方法应用于海洋石油钻采平台构件的疲劳寿命计算问题中作了一些探讨。针对这一应用中出现的特殊问题提出了解决的方法。并进行了随机载荷作用下试件的疲劳寿命估算和海水环境中试件的腐蚀疲劳实验及相应的裂纹萌生寿命估算。经计算,理论值与实验值的相对误差为17.2%,表明本文所述裂纹萌生寿命的计算方法可行。 相似文献
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齿轮齿条升降系统是自升式海洋钻井平台开展升降作业的关键装置,其齿轮齿条的强度关系到整个钻井平台的海上作业安全。为了对齿轮齿条强度进行校核,以渤海某自升式海洋钻井平台为例,采用接触分析方法,对其齿轮齿条升降装置进行啮合受力分析,并在此基础上根据现有相关规范对齿轮齿条的接触强度和弯曲强度进行校核并给出分析建议。 相似文献
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具有中介状态长输管线失效故障树的可靠性分析 总被引:2,自引:0,他引:2
长输管线常受到人为因素、应力、腐蚀介质与杂质的影响,致使管线发生失效,严重影响了管道的可靠性.在长输管线失效故障树分析的基础上,引入"安全—中介—失效"工作模式,从安全、中介、失效3个方面反映长输管线系统的可靠(完全正常地运行)、可靠与不可靠的模糊中介过渡(局部的暂时的轻微的故障,可简称为异常)、不可靠(失效,或简称为反常).通过采用随机事件的S并运算和T交运算规则,建立具有中介状态长输管线系统失效故障树可靠性向量的计算方法.同时考虑故障树基本事件间的失效相关参数!的不同取值对系统可靠性的影响.算例分析表明,该方法全面描述了系统可靠性状态,更加符合工程实际. 相似文献
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用故障树方法,分析了并联机器人失效问题,给出了典型并联机器人的失效级别、失效形式、失效原因和失效后果。采用故障树分析法建立并联机器人故障树,基于概率层面,给出了可能失效的相关定性、定量分析,得出了并联机器人失效的薄弱环节和一般规律,可确保并联机器人在应用中具有高可靠性。 相似文献
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分析钻井绞机的负荷特性,对绞车电动机功率进行计算,可为海洋石油钻井平台绞车电动钻机的选型提供参考. 相似文献
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为研究海洋浮式钻井天车升沉补偿装置的关键结构参数,根据天车升沉补偿装置的工作原理建立了系统的数学模型,并进行动力学数值模拟,从系统动态特性和能耗角度设计了补偿缸固定铰接点安装位置、补偿缸缸径等重要参数,分析了气瓶体积和固定铰接点位置对系统性能的影响规律.结果表明:从系统动态性能与能耗角度分析,平衡位置时补偿缸倾斜18°效果最佳;增加气瓶体积及补偿缸初始长度可提高系统动态性能与节能效果,但受平台安装空间和成本的制约,综合考虑确定气瓶体积为20.5 m~3,平衡位置补偿缸长度为13.2 m. 相似文献