NO314930B1 - Sparplattform - Google Patents

Sparplattform Download PDF

Info

Publication number
NO314930B1
NO314930B1 NO19964047A NO964047A NO314930B1 NO 314930 B1 NO314930 B1 NO 314930B1 NO 19964047 A NO19964047 A NO 19964047A NO 964047 A NO964047 A NO 964047A NO 314930 B1 NO314930 B1 NO 314930B1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
hull
screen
elements
platform
spar
Prior art date
Application number
NO19964047A
Other languages
English (en)
Other versions
NO964047D0 (no
NO964047L (no
Inventor
Ray Rolland Ayers
Donald Wayne Allen
Original Assignee
Shell Int Research
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shell Int Research filed Critical Shell Int Research
Publication of NO964047D0 publication Critical patent/NO964047D0/no
Publication of NO964047L publication Critical patent/NO964047L/no
Publication of NO314930B1 publication Critical patent/NO314930B1/no

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B17/00Drilling rods or pipes; Flexible drill strings; Kellies; Drill collars; Sucker rods; Cables; Casings; Tubings
    • E21B17/01Risers
    • E21B17/012Risers with buoyancy elements
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63BSHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING 
    • B63B35/00Vessels or similar floating structures specially adapted for specific purposes and not otherwise provided for
    • B63B35/44Floating buildings, stores, drilling platforms, or workshops, e.g. carrying water-oil separating devices
    • B63B35/4413Floating drilling platforms, e.g. carrying water-oil separating devices
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63BSHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING 
    • B63B39/00Equipment to decrease pitch, roll, or like unwanted vessel movements; Apparatus for indicating vessel attitude
    • B63B39/005Equipment to decrease ship's vibrations produced externally to the ship, e.g. wave-induced vibrations
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63BSHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING 
    • B63B1/00Hydrodynamic or hydrostatic features of hulls or of hydrofoils
    • B63B1/02Hydrodynamic or hydrostatic features of hulls or of hydrofoils deriving lift mainly from water displacement
    • B63B1/04Hydrodynamic or hydrostatic features of hulls or of hydrofoils deriving lift mainly from water displacement with single hull
    • B63B2001/044Hydrodynamic or hydrostatic features of hulls or of hydrofoils deriving lift mainly from water displacement with single hull with a small waterline area compared to total displacement, e.g. of semi-submersible type
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63BSHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING 
    • B63B35/00Vessels or similar floating structures specially adapted for specific purposes and not otherwise provided for
    • B63B35/44Floating buildings, stores, drilling platforms, or workshops, e.g. carrying water-oil separating devices
    • B63B2035/442Spar-type semi-submersible structures, i.e. shaped as single slender, e.g. substantially cylindrical or trussed vertical bodies

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Ocean & Marine Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Earth Drilling (AREA)
  • Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)
  • Toys (AREA)
  • Aiming, Guidance, Guns With A Light Source, Armor, Camouflage, And Targets (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Diaphragms For Electromechanical Transducers (AREA)

Description

Foreliggende oppfinnelse angår en marin sparplattform ifølge kravinnledningen.
Mange forskjellige typer av plattformer har vært anordnet for boring av oljebrønner til sjøs. På grunt vann blir faste plattformer som oftest brukt. I dypere vann kan sparplattformer være mer passende. En sparplattform er et flytende fartøy som blir holdt på plass ved forankringsliner. Sparplattformer har typisk et langt vertikalt sylindrisk skrog som understøtter en plattform over vannlinjen. Når plattformen gir rom for boring og vedlikehold av olje- og gassbrønner, kan produksjonsbrønnene være anordnet langs den ytre kant av plattformen, eller produksjonsbrønner kan være plassert i sentrum av plattformen med en "månebukt" gjennom sentrum av skroget.
Konstruksjoner for sparplattformer må ta i betraktning virvelinduserte vibrasjoner i skroget, og kan, avhengig av herskende strømmer og skrogets dimensjoner og stivhet, benytte noen fremgangsmåter for å undertrykke vibrasjoner forårsaket av virvelavløsning.
Spiralformede plateganger er ofte inkludert i skorsteiner og andre vertikale sylindere i luft for å redusere vibrasjoner forårsaket ved virvelavløsning, men effektiviteten ved spiralformede plateganger i vann, og kortere sylindere så som rundbolt, er mindre enn hva som er ønsket.
En variasjon av skjermer og glattkledninger har vært foreslått eller brukt for å redusere vibrasjon forårsaket ved virvelavløsning fra rørformer i vann. Disse skjermene og glattkledningene kan være betydelig mer effektive til å redusere vibrasjoner forårsaket av virvelavløsning enn spiralformede plateganger, men er typisk vanskelige og kostbare å anordne på en rørform så stor som skroget på en sparplattform.
Plattformer av ovennevnte type er kjent blant annet fra EP 0 256 177, GB 1 492 456 og GB 2 153 962.
Det er derfor et mål for den foreliggende oppfinnelse å frembringe en sparplattform som er mindre enn utsatt for virvelinduserte vibrasjoner enn sparplattformer ifølge tidligere teknikk. Det er videre et mål å frembringe en slik plattform som har, over i det minste en del av sin aksiale lengde, en perforert skjerm. Et annet mål er å frembringe en slik plattform hvor den perforerte skjerm lett kan installeres og er forholdsvis billig. Dette oppnås med de i kravene anførte trekk.
Den marine sparplattform ifølge oppfinnelsen omfatter et i hovedsak" vertikalt sylindrisk flytende fartøy, og en skjerm som omgir det vertikale sylindriske fartøy, hvor skjermen omfatter to i hovedsak perpendikulært kryssende sett av elementer.
Elementene er fortrinnsvis fabrikkert av skumfylte fiberglasselementer.
I en foretrukken utførelse, danner de perpendikulært kryssende elementer et gitter som har åpninger med dimensjoner på mellom 0,05 og omkring 0,35 fartøydiametere.
Hvert sett av elementer inneholder med fordel elementer hvor senterlinjene for elementene er atskilt med omkring 0,06 til omkring 0,6 fartøydiametere.
Skjermen er fortrinnsvis fremstilt i paneler som kan festes på fartøyet ved bruk av avstandsstykker.
Sparplattformen ifølge den foreliggende oppfinnelse er fortrinnsvis en olje-og/eller gassproduksjonsplattform, men flytende plattformer kunne konstrueres for andre passende formål. Oppfinnelsen skal i det følgende beskrives i mer detalj og gjennom eksempler, med henvisning til den medfølgende tegning, hvor figur 1 er en skjematisk tegning av sparplattformen ifølge den foreliggende oppfinnelse.
Det henvises nå til figur 1, som viser en sparplattform ifølge oppfinnelsen, 1, flytende i sjøen, 2, forankret med kabler, 3. Sparskroget er et i hovedsak sylindrisk fartøy som flyter vertikalt i vannet. En skjerm 4, omfattende to parallelle sett av elementer 5 og 6, er understøttet omkring 0,03 til omkring 0,12 spardiametere fra overflaten av sparfartøyet 7. Sparfartøyet gir oppdrift til å understøtte en plattform 8, ovenfor vannoverflaten. Plattformen kan for eksempel brukes som en bore- eller produksjonsplattform for produksjon av olje og gass fra undersjøiske reservoarer. En typisk olje- og gassproduksjonssparplattform kan være 10 til 30 meter i diameter og 100 til 200 meter dyp. Stigerør for boring, produksjon og eksport kan plasseres rundt utsiden av skroget, enten innenfor, utenfor eller som en integrert del av skjermen. Alternativt kunne slike stigerør plassert på innsiden av en "månebukt" som løper gjennom sentrum av skroget. Skjermen trenger ikke å ligge rundt hele skroget. Å dekke bare en del av skroget kan gi tilstrekkelig understøttelse av virvelinduserte vibrasjoner til å være effektiv. Det er foretrukket at minst 25 % av den neddykkede lengde av skroget er omgitt av en skjerm ifølge den foreliggende oppfinnelse. Når strømmer nær overflaten ventes å ha større hastigheter enn dypere strømmer, kan plassering av skjermen ifølge den foreliggende oppfinnelse bare rundt den øvre del av den neddykkede del av skroget være tilstrekkelig effektiv til å redusere virvelinduserte vibrasjoner.
Elementene i skjermen er vist løpende vertikalt og horisontalt, men de kan løpe i andre i hovedsak perpendikulære retninger. Åpningene mellom skjermelementene er fortrinnsvis omkring 0,05 til omkring 0,35 spardiametere. Avstanden mellom senterlinjene for parallelle elementer er fortrinnsvis mellom 0,06 og omkring 0,6 diametere. Denne kombinasjon av åpninger og størrelse og avstand mellom elementene resulterer i en "porøs" perforert skjerm. Med porøs mener man at åpningene i skjermen overskrider omkring 40 % av det totale areal av skjermen (totalt areal omfattende åpningsareal), og fortrinnsvis mer enn omkring 50 % av det totale areal av skjermen. Typiske perforerte skjermer testet for undertrykkelse av virvelinduserte vibrasjoner i undersjøiske rørformer har vært meget mindre "porøse". Den økede porøsitet av den foretrukne skjerm ifølge den foreliggende oppfinnelse har vist seg å være mer effektiv enn en mindre porøs skjerm, og reduserer betydelig mengden av materialet som er nødvendig til å fremstille skjermen. Den mer porøse skjerm er derfor mindre kostbar å fremstille, og lettere å feste på skroget.
Skjermen ifølge den foreliggende oppfinnelse er fortrinnsvis festet på sparfartøyet ved avstandsstykker som understøtter skjermen mellom omkring 0,03 og omkring 0,12 diametere fra utsiden av skroget. Skjermen kan fremstilles i segmenter med en større som kan fabrikkeres og håndteres med konvensjonelle midler. Panelene av skjermen kan være kjerner av skummet polyuretan dekket med fiberglass, konstruert på tilnærmet samme måte som lystbåter, og alminnelig fabrikkert.
Konstruksjon av fiberglassdekket polyuretanskum resulterer i at panelene får en oppdrift, og derfor ikke øker vekten som sparplattformen må understøtte i vannet.
Effektiviteten av den perforerte skjerm ifølge den foreliggende oppfinnelse for å redusere virvelindusert vibrasjoner ble demonstrert ved målinger av vibrasjonsamplituder i et aluminiumsrør med utvendig diameter 11,4 cm og innvendig diameter 10,8 cm i en strømtank med og uten skjermer ifølge den foreliggende oppfinnelse. Testrøret hadde en total lengde på 1,487 m, av hvilket 1,22 m var neddykket i strømtankens vann og utsatt for strøm. Røret var montert vertikalt og utkraget med den frie ende pekende nedover. Bunnen på røret var utstyrt med et kuleledd og en øyebolt var festet på kuleleddet. Øyebolten ble brukt til å plassere røret i strekk. En 3,18 mm diameter vaier var festet i øyebolten for å plassere røret i strekk. Vinyltape ble viklet rundt vaieren for å undertrykke vibrasjoner i vaieren. Biaksiale akselerometere av typen Columbian Model HEVP-14 ble montert på den øvre og endre ende av røret, inne i maskinerte innsatser i endehettene. Akselerometrene var omkring 147 cm fra hverandre.
De perforerte skjermer var laget av 0,61 mm tykk rustfri stålplate, og rullet en skjerm med innvendig diameter på 14 cm. Firkantede hull ble stanset i platen før rulling av denne. Tolv rør med 2,382 mm diameter ble understøttet symmetrisk rundt røret for å modellere produksjonsstigerør utenfor en sparplattform. Rørene var atskilt fra skroget med 6,35 mm.
Røret var understøttet ovenfra ved en fjær med en stivhet på 17,9 kg/cm med en belastningscelle plassert under fjæren. Drag på rør/skjerm-kombinasjonen ble målt ved å anordne en horisontal fjær med en stivhet på omkring 9 kg/cm forbundet ved den fremre ende av kombinasjonen, strukket opp til en omkring 45,4 kg kraft.
Rør/skjerm-kombinasjonen ble plassert i en strømtank hvor vann kunne sirkulere med en nesten jevn strømningsprofil. Det segment av strømtanken i hvilken rør/skjerm-kombinasjonen var plassert var 107 cm bred og omkring 366 cm dyp.
Strømningshastigheten ble målt med en Swoffler-modell 2100 elektromagnetisk strømningsmåler plassert omkring 366 m nedstrøms fra røret og over til en side, slik at det var utenfor sylinderens kjølevannsstripe, men borte fra strømtankens vegg. Strømmen ble holdt til 3 m pr sekund for hver test.
Analoge spenningssignaler fra akselerometeret ble forsterket ved bruk av en Lavteck Notebook datasamlingsprogram og lagret på en diskett i en Compaq personlig datamaskin. Samplingsfrekvensen var 128 Hz. Rådata fra akselerometeret var i henhold til de følgende trinn: 1. Rådata ble skalert i henhold til innstillingen på Iadningsforsterkerne og omformet til de riktige tekniske enheter. 2. Akselerasjoner ble Fourier-transformert for å oppnå frekvensspektrene for linje- og transversal akselerasjon.
3. Spektrene ble invers Fourier-transformert for å gi akselerasjon-tidshistorie.
4. De filtrerte akselerasjoner ble dobbelt integrert ved bruk av trapesregelen i tidsdomene for å produsere forskyvning-tidshistorier.
5. Rot-middel-kvadrat (RMS) forskyvninger ble beregnet fra tidshistoriene.
6. Dragkoeffisienter (Cd) ble også målt for hver test.
Testene ble utført med vannhastigheter omkring 60 cm til omkring 180 cm pr sekund, i inkrementer på omkring 6 cm pr sekund. Tabellen nedenfor viser minimumsforholdene (RF) av rms-forskyvningen for bare rør dividert med rms-forskyvningen av rør med skjerm. Minimurnsforhold observert fra både de øvre og nedre akselerometrene er rapport i tabellen.
Fra tabellen kan man si at hver skjerm reduserer vibrasjoner forårsaket ved virvelavløsning. Skjermer med større enn omkring 40 % porøsitet er overraskende effektive i å redusere vibrasjoner forårsaket ved virvelavløsning. Dragkoeffisientene er generelt redusert med øket porøsitet. Øket hullstørrelse reduserer også generelt virvelinduserte vibrasjoner og reduserer dragkoeffisientene.

Claims (4)

1. Marin sparplattform omfattende et i det vesentlige vertikalt sylindrisk skrog og en skjerm som omgir skroget og omfatter to i det vesentlige perpendikulært kryssende sett med elementer, karakterisert ved at skroget har oppdrift og at åpninger i skjermen, utformet av de to elementsett, utgjør mer enn 40 % av skrogets totale areal, idet de perpendikulært kryssende elementer danner et gitter med åpninger med en størrelse som er mellom 0,05 og 0,35 ganger skrogets ytre diameter.
2. Plattform ifølge krav 1, karakterisert ved at hvert elementsett inneholder elementer hvor elementenes senterlinjer har en avstand på mellom omkring 0,06 og omkring 0,6 ganger diameteren av det sylindriske skrog.
3. Plattform ifølge krav 1, karakterisert ved at elementene er fremstilt av skum med fiberglass.
4. Plattform ifølge krav 1, karakterisert ved at skjermen er fremstilt i paneler som er festet til skroget med avstandsstykker.
NO19964047A 1994-03-28 1996-09-26 Sparplattform NO314930B1 (no)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/218,488 US5875728A (en) 1994-03-28 1994-03-28 Spar platform
PCT/EP1995/001160 WO1995026294A1 (en) 1994-03-28 1995-03-27 Spar platform

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NO964047D0 NO964047D0 (no) 1996-09-26
NO964047L NO964047L (no) 1996-09-26
NO314930B1 true NO314930B1 (no) 2003-06-16

Family

ID=22815327

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO19964047A NO314930B1 (no) 1994-03-28 1996-09-26 Sparplattform

Country Status (4)

Country Link
US (1) US5875728A (no)
GB (1) GB2301648B (no)
NO (1) NO314930B1 (no)
WO (1) WO1995026294A1 (no)

Families Citing this family (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6244785B1 (en) * 1996-11-12 2001-06-12 H. B. Zachry Company Precast, modular spar system
US7467913B1 (en) * 1996-11-15 2008-12-23 Shell Oil Company Faired truss spar
ID21930A (id) * 1996-11-15 1999-08-12 Shell Int Research Struktur anjungan
US6179524B1 (en) 1996-11-15 2001-01-30 Shell Oil Company Staggered fairing system for suppressing vortex-induced-vibration
ID21673A (id) * 1996-12-31 1999-07-08 Shell Internationale Res Maatc Anjungan tiang dengan alur vertikal
US7017666B1 (en) 1999-09-16 2006-03-28 Shell Oil Company Smooth sleeves for drag and VIV reduction of cylindrical structures
JP3770455B2 (ja) * 1999-12-24 2006-04-26 矢崎総業株式会社 室内装備取付ブラケット
US6644894B2 (en) * 2000-01-31 2003-11-11 Shell Oil Company Passive apparatus and method for reducing fluid induced stresses by introduction of energetic flow into boundary layer around structures
US6551029B2 (en) * 2000-01-31 2003-04-22 Hongbo Shu Active apparatus and method for reducing fluid induced stresses by introduction of energetic flow into boundary layer around an element
US6685394B1 (en) * 2000-08-24 2004-02-03 Shell Oil Company Partial shroud with perforating for VIV suppression, and method of using
WO2003025331A1 (en) * 2001-09-15 2003-03-27 Crp Group Ltd. Buoyancy element and module
GB2379681A (en) * 2001-09-17 2003-03-19 Balmoral Group Marine buoyancy unit
US6695539B2 (en) * 2001-10-19 2004-02-24 Shell Oil Company Apparatus and methods for remote installation of devices for reducing drag and vortex induced vibration
US7070361B2 (en) * 2003-03-06 2006-07-04 Shell Oil Company Apparatus and methods for providing VIV suppression to a riser system comprising umbilical elements
PT1719697E (pt) * 2004-02-24 2014-08-25 Mitsubishi Heavy Ind Ltd Dispositivo para reduzir movimento de estrutura marinha
WO2006050488A1 (en) * 2004-11-03 2006-05-11 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Apparatus and method for retroactively installing sensors on marine elements
WO2006074309A1 (en) * 2005-01-07 2006-07-13 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Vortex induced vibration optimizing system
WO2006110658A1 (en) * 2005-04-11 2006-10-19 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Systems and methods for reducing vibrations
US20060280559A1 (en) * 2005-05-24 2006-12-14 Allen Donald W Apparatus with strake elements and methods for installing strake elements
US20070003372A1 (en) * 2005-06-16 2007-01-04 Allen Donald W Systems and methods for reducing drag and/or vortex induced vibration
US20070125546A1 (en) * 2005-09-02 2007-06-07 Allen Donald W Strake systems and methods
MX2008011416A (es) * 2006-03-13 2008-09-18 Shell Int Research Sistemas y metodos de adherencia.
BRPI0719131A2 (pt) * 2006-11-22 2014-02-04 Shell Int Research Sistema para reduzir arrasto e/ ou vibração induzida por vórtice de uma estrutura, e, método para modificar uma estrutura sujeita a arrasto e/ ou vibração induzida por vórtice.
WO2008100976A1 (en) * 2007-02-15 2008-08-21 Shell Oil Company Vortex induced vibration suppression systems and methods
US20100098497A1 (en) * 2007-03-14 2010-04-22 Donald Wayne Allen Vortex induced vibration suppression systems and methods
GB2448663B (en) * 2007-04-25 2011-08-10 Andrew James Brown Flexible net for reducing vortex induced vibrations
US9457873B2 (en) * 2010-12-21 2016-10-04 Lockheed Martin Corporation On-site fabricated fiber-composite floating platforms for offshore applications
CN102183353B (zh) * 2011-02-21 2012-11-14 中国海洋石油总公司 一种单柱式风力流力测量装置
JP6108445B2 (ja) * 2013-03-13 2017-04-05 戸田建設株式会社 浮体式洋上風力発電設備
WO2018215653A1 (en) 2017-05-26 2018-11-29 Universitat Rovira I Virgili Device for passive suppression of vortex-induced vibrations (viv) in structures
CN112793738B (zh) * 2020-12-02 2022-05-06 交通运输部天津水运工程科学研究所 一种具有横纵荡板结构的spar平台
CN113502741A (zh) * 2021-06-15 2021-10-15 哈尔滨工业大学 一种抑制圆柱形结构涡激振动的结构

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3248886A (en) * 1963-08-23 1966-05-03 Pan American Petroleum Corp Anti-flutter device for riser pipe
US3696325A (en) * 1970-05-14 1972-10-03 Us Navy Compliant suspension cable
US3717113A (en) * 1970-10-19 1973-02-20 Fluor Drilling Services Inc Flotation and access apparatus for sub-sea drilling structures
US3884173A (en) * 1974-07-12 1975-05-20 Us Navy Suppression of cable strumming vibration by a ridged cable jacket
US4190012A (en) * 1976-05-27 1980-02-26 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Faired tow cable with stubs for strum reduction
US4102288A (en) * 1977-02-28 1978-07-25 Sun Oil Company Limited Operations vessel for ice covered seas
GB2061452B (en) * 1979-10-12 1983-06-02 Miller D S Stabilising bluff structures against oscilation
US4398487A (en) * 1981-06-26 1983-08-16 Exxon Production Research Co. Fairing for elongated elements
US4470722A (en) * 1981-12-31 1984-09-11 Exxon Production Research Co. Marine production riser system and method of installing same
US4657116A (en) * 1982-03-04 1987-04-14 Exxon Production Research Co. Vibration-isolating apparatus
US4474129A (en) * 1982-04-29 1984-10-02 W. R. Grace & Co. Riser pipe fairing
GB2153962A (en) * 1984-02-04 1985-08-29 British Petroleum Co Plc Riser shroud
EP0256177A1 (en) * 1986-08-07 1988-02-24 Fluor Corporation Spar buoy construction having production and oil storage facilities and method of operation
US5214244A (en) * 1988-10-28 1993-05-25 Science Applications International Corporation Strumming resistant cable

Also Published As

Publication number Publication date
WO1995026294A1 (en) 1995-10-05
NO964047D0 (no) 1996-09-26
GB2301648A (en) 1996-12-11
NO964047L (no) 1996-09-26
GB9620242D0 (en) 1996-11-13
GB2301648B (en) 1998-07-15
US5875728A (en) 1999-03-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO314930B1 (no) Sparplattform
US6685394B1 (en) Partial shroud with perforating for VIV suppression, and method of using
KR101621806B1 (ko) 스파형 부체 구조물
US20010000718A1 (en) Floating offshore drilling/producing structure
US4983073A (en) Column stabilized platform with improved heave motion
US4241685A (en) Self-stabilizing floating tower
CA2637965C (en) Methods and apparatus for protecting offshore structures
NO315361B1 (no) Flytende senkekasse for offshore-produksjon og drilling
KR20040002950A (ko) 탄화수소의 시추 또는 생산을 위한 해양 플랫폼
WO2016004847A1 (zh) 直筒式浮式平台
US20110200396A1 (en) Systems and methods for reducing drag and/or vortex induced vibration
WO2008030689A2 (en) Method for making a floating offshore drilling/producing structure
CN203902802U (zh) 一种深海玻璃钢勘测平台装置
KR20140026370A (ko) 밸러스트 작용 가능한 회전 대칭형 선체 및 문풀을 갖는 생산 유닛
EP0359702A1 (en) Semi-submersible platform with adjustable heave motion
Copple et al. Tension leg wind turbine (TLWT) conceptual design suitable for a wide range of water depths
CN111348154A (zh) 一种轻量化框架结构的半潜式海上渔场平台
WO2001088324A1 (en) Composite buoyancy module
EP0184407B1 (en) Floating marine structure of thin disc form
US6783302B2 (en) Buoyant leg structure with added tubular members for supporting a deep water platform
US8220406B2 (en) Off-shore structure, a buoyancy structure, and method for installation of an off-shore structure
US6439810B1 (en) Buoyancy module with pressure gradient walls
US5363788A (en) Floating oil rig with controllable heave
US20200354030A1 (en) System for providing stability to a floating offshore structure
US6230645B1 (en) Floating offshore structure containing apertures

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Lapsed by not paying the annual fees