【摘 要】
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海洋平台是海上油气开采的重要工具,是海上生产作业的主要设施。海洋环境的复杂性和不确定性容易对平台的结构造成不利影响,对平台的安全运营形成隐患,稍有不慎就会造成重大
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海洋平台是海上油气开采的重要工具,是海上生产作业的主要设施。海洋环境的复杂性和不确定性容易对平台的结构造成不利影响,对平台的安全运营形成隐患,稍有不慎就会造成重大的人员伤亡和经济损失,甚至破坏海洋生态环境。为了保障整个平台的安全性与持久性,需要设计出健康、合理的监测集成系统,通过实时监测平台的运动信息,评估平台结构的健康状况来进行预警。海洋平台结构及其所处的海洋环境都相当复杂,给平台的监测带来了不小的难度,目前,国内仍没有一套标准且成熟的现场监测方案,平台上某些关键点的监测在国内还处于刚刚起步阶段。本文通过分析平台的各种失效模式,以南海“挑战”号海洋平台为研究背景,针对深水浮式平台结构的特点和南海所处的气候环境等,对海洋平台监测技术及测量装置进行了研究,提出了一套具体合理的现场监测方案,并根据监测需求开发了平台监测专用的测量装置加速度传感器,设计并开发了一套完整的海洋平台监测集成系统。文中详细讲述了监测装置加速度传感器具体的设计思路及开发过程,并对其综合性能进行了评估,以及整个监测系统硬件系统和软件系统的集成与实现过程,并对监测系统进行了完整的测试。目前,设计出的监测系统已经在南海流花油田“挑战”号浮式平台进行了现场安装与实施,是首次针对我国南海半潜式深水浮式平台进行全面性的监测,监测系统已稳定运行了近2年,并获得了大量的监测数据。通过对监测数据的分析研究,验证了监测方案与监测系统设计的合理性及可靠性,为我国今后对海洋平台现场监测技术的研究提供了宝贵的资料。
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