Про можливості застосування сучасних проектних рішень океанотехніческіх споруд для шельфу Азовського моря

Автор(и)

  • Anastasiia Zaiets Одеський національний морський університет вул. Мечникова, 34, м. Одеса, Україна, 65000, Україна https://orcid.org/0000-0002-5803-9069

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.65264

Ключові слова:

океанотехнічне спорудження, шельф Азово-Чорноморського басейну, лідостійки платформи, архітектурно-конструктивний тип

Анотація

Досліджено типи океанотехнічних споруджень для шельфу Азово-Чорноморського басейну. Виконано аналіз зарубіжного досвіду проектування та експлуатації океанотехнічних споруд в умовах мілководдя. Визначено льодові навантаження на підставі прогнозу реальних значень товщини льодових утворень. Виконано попередній аналіз вибору архітектурно-конструктивного типу океанотехнічних споруд з точки зору сприйняття льодових навантажень.

Біографія автора

Anastasiia Zaiets, Одеський національний морський університет вул. Мечникова, 34, м. Одеса, Україна, 65000

Асистент

Кафедра теорії та проектування корабля ім. проф. Ю. Л. Воробйова

Посилання

  1. Fedorenko, A. V. (2009). Osobennosti ledovogo sezona 2007–2008 gg. na Azovskom more. Trudy Gidromettsentra Rossii, 343, 88–99.
  2. Borovskaya, R. V. (2012). Osobennosti ledovykh usloviy Azovskogo morya v zimniy period 2011 – 2012 gg. Sistemy kontrolya okruzhayushchey sredy, 17, 123–127.
  3. D'yakov, N. N., Timoshenko, T. U., Belogudov, A. A. (2013). Sovremennyye izmeneniya ledovitosti Azovskogo morya. Geoinformatsionnyye nauki i ekologicheskoye razvitiye: novyye podkhody, metody, tekhnologii, 2, 77–82.
  4. ISO 19906:2010 (2010). Petroleum and natural gas industries. Arctic offshore structures, 474.
  5. Pravila klassifikatsii, postroyki i oborudovaniya plavuchikh burovykh ustanovok i morskikh statsionarnykh platform (2014). Rossiyskiy morskoy registr sudokhodstva, 483.
  6. Loset, S., Shkhinek, K. N., Gumestad, O., Khoyland, K. (2010). Vozdeystviye l'da na morskiye beregovyye sooruzheniya. SPb: Izd–vo «Lan'», 272.
  7. API RP 2N (1995). Recommended practice for planning, designing and constructing structures and pipelines for Arctic conditions. Amer: Petroleum Inst. Bulletin, Dallas, 435.
  8. Yedinaya gosudarstvennaya sistema informatsii ob obstanovke v mirovom okeane. Operativnyy modul' YESIMO. Available at: http://193.7.160.230/web/esimo/azov/ice/ice_azov.php
  9. Yang, Y., Wang, Y., Li, R., Liu, N., Wang, X., Zou X. (2012). Dynamic Response Analysis of an Offshore Gravity Platform under Ice Load. EJGE, 685–698.
  10. Uvarova, T. E., Pomnikov, E. E., Shamsutdinova, G. R., Narkevich, A. S., Protsenko, V. V. (2012). Normative procedures of global ice loads calculation. Vestnik MGSU, 10, 122–127.
  11. Marchenko, A. (2010). Modelling of Ice Piling up Near Offshore Structures. 20th IAHR International Symposium on Ice, 286–298.
  12. Hirdarisa, S. E., Baib, W., Dessic, D., Ergind, A., Gue, X., Hermundstadf, O. A. et. al. (2014). Loads for use in the design of ships and offshore structures. Ocean Engineering, 78, 131–174.
  13. Li, L., Shkhinek, S. N. (2014). Dynamic Interaction between Ice and Inclined Structure. Magazine of Civil Engineering, 45 (1), 71–79. doi: 10.5862/mce.45.8
  14. Ziemer, G., Evers, K.-U., Voosen, Chr. (2015). Influence of Structural Compliance and Slope Angle on Ice Loads and Dynamic Response of Conical Structures. ASME 2015 34th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering, 8, 37–44. doi: 10.1115/omae2015-41769
  15. Kim, E., Amdahl, J. (2016). Discussion of assumptions behind rule-based ice loads due to crushing. Ocean Engineering, 119, 249–261. doi: 10.1016/j.oceaneng.2015.09.034
  16. Zayets, A. Yu., Kramar', V. A. (2014). Garantosposobnost' okeanotekhnicheskikh system. Naukovo-tekhníchnchiy zhurnal Radíoyelektronní í komp’yuterní sistemi, 6 (70), 7–11.
  17. Dushko, V. R., Kramar', V. A., Al'chakov, V. V., Lopatneva, A. Yu. (2014). Mnogofaktornyy podkhod dlya rascheta ledovykh nagruzok s pomoshch'yu neyronnoy seti. Sovremennyye problemy prikladnoy matematiki, informatiki, avtomatizatsii i upravleniya, 145–150.
  18. Khalikova, D. F., Timofeyev, O. Ya., Krupnov, G. K. (2011). Metodika opredeleniya arkhitekturno – konstruktivnogo tipa i glavnykh razmerennoy SPBU dlya bureniya poiskovo–razvedochnykh skvazhin v usloviyakh melkovod'ya. RAO/CIS Offshore, 493–498.
  19. Adamyants, P. P., Guseynov, Ch. S., Ivanets, V. K. (2005). Proyektirovaniye obustroystva morskikh neftegazovykh mestorozhdeniy. Moscow: OOO «TsentrLitNefteGaz», 496.
  20. Bekker, A. T. (2004). Veroyatnostnyye kharakteristiki ledovykh nagruzok na sooruzheniya kontinental'nogo shel'fa. Vladivostok: Dal'naukayu, 346.
  21. Guseynov, Ch. S., Musabirov, A. A. (2012). Osvoyeniye melkovodnykh neftegazovykh mestorozhdeniy arkticheskogo shel'fa s ispol'zovaniyem ledostoykoy statsionarnoy platformy na monoopore. Sovremennyye tekhnologii osvoyeniya mestorozhdeniy uglevodorodov na sushe i more. «GEOPETROL' – 2012», 851–852.
  22. Musabirov, A. A. (2012). Proyektirovaniye morskoy ledostoykoy samopod"yomnoy platformy dlya zamerzayushchego melkovod'ya. Trudy Rossiyskogo gosudarstvennogo universiteta nefti i gaza imeni I. M. Gubkina, 1, 60–66.
  23. Vyakhirev, R. I., Nikitin, B. A., Mirzoyev, D. A. (1999). Obustroystvo i osvoyeniye morskikh neftegazovykh mestorozhdeniy. Moscow: Izdatel'stvo Akademii gornykh nauk, 373.
  24. Opredeleniye global'nykh ledovykh nagruzok na ledostoykuyu statsionarnuyu platformu (LSP) na baze BPNK «Shel'f-7» na osnove model'nykh ispytaniy v ledovom opytovom basseyne (2005). Nauchno tekhnicheskiy otchet, 75.
  25. Opredeleniye global'nykh ledovykh nagruzok na statsionarnyy morskoy ledostoykiy otgruzochnyy prichal na osnove model'nykh ispytaniy v ledovom opytovom basseyne (2005). Nauchno tekhnicheskiy otchet, 50.
  26. Kos'yan, R. D. (2013). Nauchnoye obespecheniye sbalansirovannogo planirovaniya khozyaystvennoy deyatel'nosti na unikal'nykh morskikh beregovykh landshaftakh i predlozheniya po yego ispol'zovaniyu na primere Azovo-Chernomorskogo poberezh'ya. Federal'noye gosudarstvennoye byudzhetnoye uchrezhdeniye nauki Institut okeanologii im. P. P. Shirshova. Rossiyskoy akademii nauk (IO RAN), 1103–1317.
  27. ISO 19906:2010 (2010). Appendix B. Petroleum and natural gas industries. Arctic offshore structures, 102.
  28. Wise, J. L., Comisky, A. L. (1980). Superstructure icing in Alaskan waters, Environmental Research Laboratories. Special Report, US NOAA, Boulder, USA.
  29. Weeks, W. F., Ackley, S. F. (1982). The Growth, Structure and Properties of Sea Ice. USA CRREL Monograph 82-1, Hanover, USA.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-06-30

Як цитувати

Zaiets, A. (2016). Про можливості застосування сучасних проектних рішень океанотехніческіх споруд для шельфу Азовського моря. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(7(81), 62–70. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.65264

Номер

Розділ

Прикладна механіка