450T海洋井架模态分析与钻井工艺建议.pdf

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◀海洋石油装备▶ 450T 海洋井架模态分析与钻井工艺建议 吴文秀1 邓坤法1 许富艳2 华 剑1 付晓庆1 (1􀆱 长江大学机械工程学院 2􀆱 上海城市管理职业技术学院) 摘要 井架的固有频率与外部设备振动频率及风载荷等频率接近或吻合时, 井架将发生共振。 在模态分析理论介绍的基础上, 采用有限元软件对 450T 海洋井架进行了动态特性分析, 研究了其 振动特性。 建模时依据井架杆件采用的材料结构定义了 17 种截面属性, 网格划分选取 2 节点 188 梁单元。 分析结果表明, 与不考虑预应力相比, 在考虑预应力效果时, 井架的前 10 阶频率均有下 降, 但下降幅度不大, 说明预应力效应对井架的振动特性影响较小; 井架前 4 阶模态频率对应的 转速在转盘和绞车的正常转速范围内, 但第 1、 2 阶模态频率对应的转盘和绞车转速在 100 r/ min 以下, 且 2 阶模态频率接近。 关键词 海洋井架; 模态分析, 预应力; 共振特性; 模态频率; 风载荷; 有限元 中图分类号 TE951 文献标识码 A doi 10􀆱 16082/ j􀆱 cnki􀆱 issn􀆱 1001-4578􀆱 2015􀆱 12􀆱 014 Modal Analysis of the 450T Offshore Derrick and Recommendations for Drilling Wu Wenxiu1 Deng Kunfa1 Xu Fuyan2 Hua Jian1 Fu Xiaoqing1 (1􀆱 School of Mechanical Engineering, Yangtze University; 2􀆱 Shanghai Technical College of Urban Management) Abstract The derrick will resonate when its natural frequency closes to or coincides with the vibration frequen⁃ cies of external device and wind load􀆱 The theory of modal analysis is introduced􀆱 Dynamic analysis on the 450T off⁃ shore derrick has been conducted using finite element software to study its vibration characteristics􀆱 17 cross⁃section properties have been defined in modeling based on the material structure of derrick rod􀆱 2⁃node and 188 beam ele⁃ ments are adopted in meshing􀆱 The results show that, the prestressing effect will decrease the first 10 order frequency of derrick with insignificant magnitude, indicating a small effect of prestressing on the vibration characteristics of der⁃ rick􀆱 The corresponding speed of revolution of the former 4 order modal frequency is in the normal range of rotary table and winch revolution speed􀆱 But the revolution speeds of the rotary table and winch corresponding to the first and the second order modal frequency, which have close modal frequency values, are less than 100 r/ min􀆱 Key words offshore derrick; modal analysis, prestress; resonance property; modal frequency; wind load; finte⁃element 0 引 言 井架的主要作用是安放天车、 悬挂游车及大钩 等机 具, 承 载 起 下 及 存 放 钻 杆、 油 管 和 抽 油 杆[1-2]。 海洋钻机井架在工作过程中受到大钩载 荷、 风载和突加载荷等的作用, 这些载荷大多为动 载荷, 在这些动载荷作用下, 井架可能产生明显的 横向、 纵向和扭转振动[3]。 若井架的固有频率与 外部设备振动频率及风动载荷等频率接近或吻合 时, 井架将发生共振[4-5], 不利于正常工作, 影响 使用寿命, 同时会对工作人员的安全造成威胁。 某 450T 海洋井架依据静力学设计方法建造, 静强度 满足要求, 但井架在海洋恶劣环境下工作, 维修保 养困难, 对其动态特性要求较高。 为此, 笔者利用有限元法对该井架进行了动态 特性分析, 研究了其振动特性, 以期为其现场使用 提供参考。 46 石 油 机 械 CHINA PETROLEUM MACHINERY 2015 年 第 43 卷 第 12 期 1 模态分析理论 振动理论分析是为了得到结构的固有频率与振 型等模态参数, 它以模态分析为基础, 其系统运动 微分方程为 [M]{x (t)}+ [C]{x (t) } + [K]{x(t)} = {f(t)}(1) 式中, [C] 为系统阻尼矩阵; [M] 为系统质量矩 阵; [K] 为系统刚度矩阵; {x(t)} 为位移响应向 量; {f(t)} 为激励力向量。 引入模态系坐标 {x(ω)} = ΦQ(2) 可以得到 - ω 2[I] + jω[2ξ iωi] + [ωi] 2 Q = ΦT{F(ω)} (3) 式中, {F(ω)} 为激励力 {f(t)} 的傅里叶变换; {x(ω)} 是 {x(t)} 的傅里叶变换; Φ 为模态矩 阵; Q 为模态坐标。 分析上式可知, 如想得到系统所有特性, 需要 系统 n 个模态阻尼比 ξi, 归一化振型 Φi及模态固 有频率 ωi。 2 井架模型建立 450T 海洋井架是为某海域最新设计的钻机井 架, 高度为 46 m, 最大钩载 4 500 kN。 各杆件材 料均采用 Q345D 钢, 材料密度为 7 850 kg/ m3, 弹 性模量 210 GPa。 在有限元软件中采用直接法建 模。 建立的井架线性模型及网格划分如图 1 所示。 建模时先创立关键点, 连接点成线, 以直线代替井 图 1 井架线性模型与网格划分 Fig􀆱 1 Linear model and meshing of derrick 架的实际结构, 再定义线的截面属性, 横向以截面 大小, 纵向上计算机自由划分网格。 依据井架杆件 采用的材料结构, 共定义 17 种截面属性, 网格划 分选取 2 节点 188 梁单元, 整个井架结构划分 4 009个节点, 4 173 个单元, 包含 4 个约束支点, 其余为刚性节点。 井架建模时做以下假设 ①各杆 间焊接可靠, 为刚性连接; ②二层台和天车等附件 对井架整体刚度影响不大, 建模时省掉; ③井架 上、 下体工作时连接可靠, 不发生相互窜动现象。 3 固有模态和预应力模态分析 3􀆱 1 固有模态分析 考虑到井架为大型结构, 其振动基本属于低频 振动, 故分析频率范围取 0~20 Hz。 在完成网格划 分的井架模型上施加边界条件和载荷, 定义分析类 型, 设置求解频率并求解, 求解完成后提取前 10 阶模态进行分析。 图 2 为井架前 4 阶模态振型, 表 1 列出了井架前 10 阶频率及对应的振型。 从表 1 可以看出, 井架的主要振动形式为左、 右方向的弯曲振动和扭转振动, 前 4 阶为单一的弯 曲或扭转, 5 阶、 6 阶和 8 阶是扭转与弯曲的复合 振动, 其余 3 阶为开口支腿的拍振。 未发现井架 前、 后方向的弯曲振动, 说明井架前、 后方向的刚 度大于左、 右方向的刚度。 从频率数据可以看出, 在井架前 10 阶频率中, 最低振动频率为 1􀆱 59 Hz, 最高为 11􀆱 89 Hz, 符合 大型结构件的低频振动特点。 3􀆱 2 预应力模态分析 为了解井架在承受载荷的情况下, 其动态特性 有何变化, 进一步对井架进行了预应力模态分析, 分析时将最大钩载、 重力及二层台重力施加到井架 上。 需要注意的是, 在对井架进行预应力分析时, 应先对井架进行静力学分析并打开软件中的预应力 开关。 井架前 4 阶预应力模态振型如图 3 所示。 井架 各阶频率及对应转速见表 2。 通过观察井架各阶振 型并与无预应力振型对比发现, 预应力状态下井架 的前 10 阶振型与不考虑预应力的情况基本相同, 但频率稍有下降, 下降幅度最大为第 1 阶频率, 下 降了 6􀆱 29%。 表 3 列出了使用该井架的钻机主要旋转设备的 转速及对应工频。 表中绞车滚筒转速和转盘速度均 匀最高转速。 对比表 2 数据可知, 该海洋井架前 4 阶模态频率对应转速在转盘和绞车的正常转速范围 562015 年 第 43 卷 第 12 期吴文秀等 450T 海洋井架模态分析与钻井工艺建议 内, 但第 1 阶和第 2 阶模态频率对应的转盘及绞车 转速在100 r/ min 以下, 且2 阶模态频率较为接近; 井架的后 6 阶模态频率与转盘和滚筒的工频均不吻 合, 仅处在绞车电机和转盘电机的工频之间。 在转 速 100 ~ 200 r/ min 之间, 未发现对应的井架模态 频率。 图 2 井架前 4 阶模态振型 Fig􀆱 2 The former 4 order modal vibration mode of derrick 图 3 井架前 4 阶预应力模态振型 Fig􀆱 3 The former 4 order prestressed modal vibration mode of the derrick 66 石 油 机 械2015 年 第 43 卷 第 12 期 表 1 井架前 10 阶频率及振型说明 Table 1 Illustration of the former 10 order frequencies and vibration mode of the derrick 阶数 频率/ Hz振型说明阶数频率/ Hz振型说明 11􀆱 59井架中上部扭转振动68􀆱 32下部左、 右弯曲, 上部扭转 21􀆱 61井架中上部左、 右横向振动79􀆱 07基段下部前支腿拍振 33􀆱 49整体扭转振动810􀆱 43基段下部前支腿左、 右摆动, 上部扭转 44􀆱 43中下部 (基段) 左、 右弯曲910􀆱 46开口前支腿拍振 57􀆱 82中部左、 右弯曲, 基段前支腿左、 右摆动1011􀆱 89开口前支腿二阶拍振 表 2 井架预应力条件下各阶频率及对应转速 Table 2 Each order frequency and the corresponding rotary speed under prestressed condition 阶 数12345678910 频率/ Hz1􀆱 491􀆱 513􀆱 434􀆱 347􀆱 698􀆱 108􀆱 8110􀆱 1610􀆱 3211􀆱 62 与无预应力的频率差/ Hz-0􀆱 10-0􀆱 10-0􀆱 06-0􀆱 09-0􀆱 13-0􀆱 22-0􀆱 26-0􀆱 27-0􀆱 14-0􀆱 27 频率差百分比/ %-6􀆱 29-6􀆱 21-1􀆱 72-2􀆱 03-1􀆱 66-2􀆱 64-2􀆱 87-2􀆱 59-1􀆱 34-2􀆱 27 对应转速/ (rmin -1 )89􀆱 490􀆱 6205􀆱 8260􀆱 4461􀆱 4486􀆱 0528􀆱 6609􀆱 6619􀆱 2697􀆱 2 表 3 钻机旋转设备额定转速及工频 Table 3 The rated rotary speed and power frequency of rotating equipment 设 备 绞车滚筒绞车电机转盘电机转盘 转速/ (rmin -1 )393741661300 最高工频/ Hz 6􀆱 5512􀆱 3511􀆱 015􀆱 00 4 结论与建议 4􀆱 1 结论 (1) 与不考虑预应力效果相比, 在考虑预应 力效果时, 井架的各阶模态频率发生了变化, 前 10 阶频率均有下降, 但下降幅度不大, 变化最大 的为前 2 阶, 但相对差值不超过 7%, 说明预应力 效应对井架的振动特性影响较小。 (2) 井架前 4 阶模态频率对应的转速在转盘 和绞车的正常转速范围内。 但第 1、 2 阶模态频率 对应的转盘和绞车转速在 100 r/ min 以下, 且 2 阶 模态频率较为接近。 (3) 井架的后 6 阶模态频率与转盘和滚筒的 工频均不吻合, 仅处在绞车电机和转盘电机工频之 间。 在转速 100~200 r/ min 之间, 未发现对应的井 架模态频率, 说明井架具有较好的振动特性。 4􀆱 2 建议 使用 450T 海洋井架的钻机采用交流变频驱动, 转盘转速可在 0~300 r/ min 间无极调速。 因此在钻 进过程中转盘和绞车等旋转设备应避开 90􀆱 0、 205􀆱 8 和 260􀆱 4 r/ min 这 3 个转速。 参 考 文 献 [1] 吴卓, 潘娜娜, 刘晓芬, 等 􀆱 JJ170/42-K 型钻机井 架整体结构稳定性分析 [J] 􀆱 新技术新工艺, 2013 (10) 33-35􀆱 [2] 王江萍, 翟镇 􀆱 套装井架的制造工艺措施及质量控 制 [J] 􀆱 石油矿场机械, 2009, 38 (6) 78-80􀆱 [3] 郭谊民 􀆱 结构动力修改在车装钻机井架设计中的应 用 [J] 􀆱 石油机械, 2005, 33 (2) 24-26􀆱 [4] 关晓晶, 周国强, 郭奕珊 􀆱 海洋石油钻机井架动力 特性分析 [J] 􀆱 大庆石油学院学报, 2005, 29 (3) 53-54, 69􀆱 [5] 高学仕, 汪炳贵, 王栋, 等 􀆱 HJJ450 /45-T 型海洋 井架动力特性分析 [J] 􀆱 石油矿场机械, 2009, 38 (5) 38-41􀆱 第一作者简介 吴文秀, 教授, 生于 1965 年, 2009 年毕业于北京科技大学车辆工程专业, 现从事石油机械测 控与结构仿真技术研究工作。 地址(434023)湖北省荆州 市。 E⁃mailwuwenxiu22@ 163􀆱 com。 收稿日期 2015-09-29 (本文编辑 王刚庆) 762015 年 第 43 卷 第 12 期吴文秀等 450T 海洋井架模态分析与钻井工艺建议
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