автореферат диссертации по разработке полезных ископаемых, 05.15.12, диссертация на тему:Научно-методические основы создания ледостойких гравитационных платформ для освоения нефтегазовых ресурсов шельфа

доктора технических наук
Шибакин, Сергей Иванович
город
Москва
год
1999
специальность ВАК РФ
05.15.12
Диссертация по разработке полезных ископаемых на тему «Научно-методические основы создания ледостойких гравитационных платформ для освоения нефтегазовых ресурсов шельфа»

Текст работы Шибакин, Сергей Иванович, диссертация по теме Разработка морских месторождений полезных ископаемых

193

контактных напряжений в зависимости от глубины погружения, рассмотрение которых позволяет отметить следующее.

Для плоского ребра на начальных этапах нагружения при глубинах до 0,50,7 м эпюра су - нормальных их- касательных напряжений близка к треугольной (см. рис. 2.19, 2.20, 2.21). Кроме этого, заметим, что изменение о при погружении ребра по показаниям нижнего (первого) внедряемого датчика (штрих пунктирная линия) также соответствует треугольному закону. В то же время в верхней зоне основания по мере задавливания ребра наблюдается увеличение нормальных напряжений. В результате этого окончательная эпюра а становится существенно отличной от треугольной. Поскольку толщина данной модели ребра по всей высоте была постоянна (Ь=0,03 м), можно предположить, что увеличение нормальных напряжений в верхней зоне вызвано уплотнением грунта в контактной зоне. Это подтверждается тем фактом, что в первой серии опытов с плоским ребром, проведенных в рыхлых грунтах, увеличение напряжений было более значительным и охватило большую зону, чем во второй серии опытов, выполненных в песках средней плотности. Так увеличение нормальных напряжений по боковой поверхности для плоского ребра соответственно составило около 30 % для рыхлого грунта и 10 % - для грунта средней плотности. Кроме того, увеличения напряжений в плотных песках не отмечалось. Вместе с тем, если бы исследовательский интерес представляла несущая способность основания (как, например, несущая

320

взаимодействия фундамента и его элементов с грунтом основания. В этой связи разработанные методы могут быть рекомендованы к практическому применению при проектировании фундаментов ребристой конструкции гравитационных платформ.

339

23. Евдокимов П.Д. Прочность оснований и устойчивость гидротехнических сооружений на мягких грунтах. Госэнергоиздат, М. -Л., 1956.

24. Евдокимов П.Д., Кашкаров П.И. Экспериментальное исследование несущей способности песчаного основания при эксцентричной наклонной нагрузке на штамп. Известия ВНИИГ, т. 130,1979, с. 71-76.

25. Евдокимов П.Д., Кашкаров П.И. Некоторые результаты экспериментального изучения горизонтальных и вертикальных смещений жестких штампов на песчаных и глинистых грунтах. Изд. ВНИИГ, т.93, 1970, с.162-174.

26. Егоров К.Е. К вопросу деформаций оснований конечной толщины. Сб. трудов НИИоснований, 134, Госстройиздат, 1958.

27. Зеленин А.Н., Баловнев В.И, Керов И.П. Машины для земляных работ. Машиностроение, М., 1975.

28. Зеленин А.Н. Резанье грунтов. Академия наук СССР, М., 1959.

29. Иванов П.Л. Грунты и основания гидротехнических сооружений. Высшая школа, М., 1985.

30. Кандауров. Механика зернистых сред. Наука, М., 1966.

31. Клейн Г.К. Учет неоднородности, разрывности деформаций и других механических свойств грунта при расчете сооружений на сплошном основании. Сб. трудов МИСИ им. В.В. Куйбышева.

32. Косте Ж., Санглер Г. Механика грунтов. Стройиздат, М., 1981 с 323335.

33. Костылев А.Д., Григоращенко В.А., Козлов В.А., Гилета В.П., Рейфисов Ю.Б. Пневмопробойники в строительном производстве. Новосибирск, Наука, 1987.

34. Куликов А.К., Шеляпин P.C. Экспериментальные исследования распределения контактных напряжений центрально нагруженной тензобалки на песчаном основании. Известия Вузов. Строительство и архитектура. 1982, №3.

340

35. Курилло C.B., Федоровский В.Г., Шибакин С.И. Методика расчета сил сопротивления задавливанию ребристых элементов. М., ВНИИОЭНГ, 1992.

36. Левачев С.Н., Шибакин С.И., Курилло C.B. Фундаменты гравитационных нефтедобывающих платформ. ВНИИИС, М., 1988.

37. Левачев С.Н., Курилло C.B., Шибакин С.И., Данг Зунг. Экспериментальные исследования взаимодействия гравитационного фундамента ребристой конструкции с грунтом основания. Морские нефтегазопромысловые сооружения. Сб. трудов ВНИИморгео, Рига, 1989.

38. Левачев С.Н., Федоровский В.Г., Колесников Ю.М., Курилло C.B. Расчет свайных оснований гидротехнических сооружений. Энергоатомиздат, М., 1986.

39. Лунин А.Ф. Взаимодействие морских нефтегазопромысловых гидротехнических сооружений гравитационного типа с грунтовым основанием. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук, М., 1988.

40. Макеенко В.И., Серебрякова A.A., Шибакин С.И. Ледяные острова как основания для бурения разведочных скважин в мелководной зоне северных морей. Материалы конференций и совещаний по гидротехнике. Ленинград, Энергоатомиздат, 1989, с. 197-198.

41. Малышев М.В. О несущей способности оснований сооружений. Гидротехническое строительство, №3,1951.

42. Мирзоев Д.А. Гидротехнические сооружения для освоения нефтегазовых ресурсов мелководного шельфа замерзающих морей. Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук, М., 1994.

43. Мирзоев Д.А., Бабаев Д.А., Морозов М.А., Особенности проведения буровых и эксплуатационных работ в условиях замерзающих морей. Обзорная информация. Сер. "Бурение морских нефтяных и газовых скважин". М„ ВНИИЭГазпром 1980.

343

68. Цытович Н.А., Березанцев В.Г., Далматов Б.И., Абелев М.Ю. Основания и фундаменты. Высшая школа, М., 1970.

69. Шибакин С.И. Взаимодействие ребристых конструкций морских платформ гравитационного типа с водонасыщенными грунтами. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. М. 1993.

70. Шибакин С.И., Лунин А.Ф. Учет ребристых элементов в расчетах фундаментов гравитационных платформ. Научно-технический информационный сборник "Нефтепромысловое дело" №6, Москва, ВНИИОЭНГ, 1992.

71. Шибакин С.И., Курилло С.В., Федоровский В.Г. Патент №1.791528 "Гравитационная платформа с заглубленным фундаментом", Москва, 1993.

72. Alan G Young, Zeland М, Kraft, Jr and John, A. Focht, Jr. Geotechnical Considarations in Foundation Design of Offshore Gravity Structures. OTC, Paper 2371, 1975.

73. Andenas E.,Skomedal E., Zindseth S. Installation of the Troll Phase I Gravity Base Platform. Offshore Technology Conference, 28 Houston 1996.

74. Andersen K.N., Brown S.F., Pool J.H. and Roenbrand W.F. Effekt Offshore structures.

75. Andersen K.N., Hansteen O.E., Hoed K. and Prevost J.H. Soil deformations due to cyclic loads of Offshore structures. To be published as Chapter 13 in Numerical Methods in Offshore Engineering, London, 19796 p.p. 413-452.

76. Andersen K.N., Stenhamar P. Static Plate Loading Test on Overconsolidated Clay. NGJ. Publ. № 145, Oslo, 1983, p.p. 1-17.

77. Aas P.M., Andersen K.N. Skirt Foundation for offshore structures. Norwegian Geotechnical Institute, Oslo, Publication, 190

78. Biarez J. Contribution a letude des proprientec mechanigies des sols et des materiaux pulverulents. Faculte des scinces de Crenoble, 1961.

344

79. Bjerum L. Geotechnical problems involved in foundations of structures in North Sea. Geotechnigue 23, № 36 p.p. 319-358, 1978.

80. Buslov V.M. Base Skirts for Artie Offshore Drilling Platforms. Root international INC. Houston, USA, p.p. 160-167,1985.

81. Clausen C.J.F. The Condeep story. Offshore soil mechanics. Cambridge Univ. Eng. Dept., 1978.

82. Eide O., Andersen K.H., Lunne T. Observed foundation behaviour of concrete gravity platforms installed in North Sea 1973-1978. Second International Conference on Behaviour of Offshore structures. London, England, 1979.

83. Eide O., Brylawski E. Installation of Concrete gravity structures in the North Sea. Marine Geotechnology, Vol. 3, №4, 1979.

84. Egland S. Foundation Aspects of Troll Platform. EP Offshore Engineering Workshop, 1995.

85. Fedorovsky V.G., Kurillo S.N., Lunin A.F. Simulation of behaviour of

tV»

gravity structure subject to lataral loaching. Proc. Of 6-Int.Conf jn Numerical Methods in Geomechanical, in Geomechanics, Innsbruck, 1998. Pp. 11611166.

86. Foss A., Warming J. Three gravity platform foundations. BOSS-79. Proceeding of the Second Int. Conf. Of the Behaviour of Offshore structures. London, England Vol.2 p.p. 239-259. 1979.

87. Foss A., Dahlberg R. And Kvalstad T. Desing of foundations of gravity structures against Failure in cyclic loading. Proceeding of the Tenth Annual Offshore Technology Conference, Houston, 1978.

88. Guide for building and Classing Fixed Offshore Structures. American Bureau of Shipping, 1978.

89. Zauritzen R. and Schjetne K. Stability calculations for Offshore gravity structures. Proceedings of the Eighth Annual Offshore Technology Conference, 1976, p.p. 75-82.

346

101. Ugaz O.G., Nowacki F., Harvik L. Foundation analyis of the Hibernia GBS. Offshore Tehnology Conference, 29. Houston 1997/ Proceedings, p.p. 446-454.

102. Umeya K., Hara R. Some investigations on the deformation character of piled bed by two-dimensional model. Tehnology Reports, Nohoku Univ., V. 43, N1, 1987.

103. Young A.G., Kraft L.M., Focht J.A. Geotechnical considerations in foundation design of Offshore gravity structures. Journal of Petroleum Technology, 1976, p.p. 925-937.