本发明公开了一种以漂浮方式固定大型海工平台的方法,具体而言涉及一种漂浮式海工平台的锚泊技术。
背景技术:
1、大型海工平台锚固技术是指将海工平台固定在海底沙地上的技术。锚固技术的发展受到许多因素的影响,包括海工平台的设计、使用条件、环境影响等。
2、在20世纪60年代,随着海洋工程的发展,大型海工平台的锚固技术也发生了重大变化。当时,海工平台的锚固技术主要是采用锚固链的方式,将海工平台固定在海底沙地上。锚固链是由金属材料制成的链条,通过连接件将锚固链与海工平台固定在一起。这种锚固技术结构简单,易于安装和拆卸,但灵活性较差,不能承受大的位移和转角。
3、在20世纪70年代,随着海工平台设计和使用条件的变化,海工平台的锚固技术也发生了变化。为了提高海工平台的灵活性和承载能力,人们开始使用活动式连接件。
4、在20世纪80年代,随着海工平台设计和使用条件的进一步变化,海工平台的锚固技术也发生了进一步变化。为了提高海工平台的承载能力和抗风震性能,人们开始使用更高强度的锚固链材料,并采用更复杂的锚固结构。
5、在20世纪90年代,随着海工平台的进一步发展,海工平台的锚固技术也进一步提高。人们开始使用更先进的材料和更复杂的结构,如动态压接链、滑动式连接件、液压式连接件等。这些技术提高了海工平台的承载能力和抗风震性能,使海工平台能够在更劣质的海底沙地上工作。
6、在21世纪初,随着海工平台的进一步发展和环境保护意识的提高,海工平台的锚固技术也发生了进一步变化。人们开始使用更环保的材料和更可持续的锚固技术,如海底基础、海底锚、潜水锚等。这些技术更加环保,不会对海底沙地造成污染或破坏。
技术实现思路
1、本发明目的在于提出一种可供长期漂浮的海工平台或者大型远洋航船进行稳定锚固的方法,该方法具体涉及到一种沉砂桩式驻泊装置,沉砂桩包括桩体、钻杆以及与钻杆相连接的钻头底座;所述钻头体固定于钻头底座之上;还包括位于钻头体边缘部分的刀片;所述钻头结构为可自动延展伸缩,其钻头整体位于沉砂桩体内,并包括伸缩器、控制器及限位器,沉砂桩的自动旋挖装置在钻头底座部分还配备有深度探测器,所述深度探测器包括探测器头部的感应器齿、传感器轮以及底座;所述底座用于将感应器固定在钻头壳之上;该感应器的输出部分将采集信息传递给钻头控制系统,使得自动旋挖器可根据钻沙深度而随时控制工作进度。
2、2. 多组沉砂桩装置围绕漂浮式海工平台下方的水域空间来进行下放固定,其通过锚固链与海工平台进行连接,锚固链装置一端与沉砂桩装置通过活动连接件进行连接,所述连接件包括滑块,小型导向轮以及轴承;锚固链的另一端与海工平台的基座进行固定连接;该锚固链主材料为高强度合金钢材,可分为十数组至数十组不等。
1.一种以漂浮方式固定大型海工平台的方法,其特征在于:包括自动旋挖式沉砂桩固定装置;所述沉砂桩包括桩体、钻杆以及与钻杆相连接的钻头底座;所述钻头体固定于钻头底座之上;还包括位于钻头体边缘部分的刀片;所述钻头结构为可自动延展伸缩,其钻头整体位于沉砂桩体内,并包括伸缩器、控制器及限位器。
2.根据权利要求1所述的一种以漂浮方式固定大型海工平台的方法,所述沉砂桩体的钻头装置还包括控制感应器及自动传导装置,所述自动从传导装置可自动调整旋挖钻头的工作方向及深度,以控制沉砂桩体的下挖深度;所述钻头装置还安装有加热器,将自动调节钻头的加热温度以提高旋挖效率;所述钻头装置的刀片头部下端设置有弹射性锚钩,当钻头旋挖至固定深度后,锚钩将打开,以倒钩形式锁住海床沙地,实现单个沉砂桩体的锚固。
3.根据权利要求1所述的一种以漂浮方式固定大型海工平台的方法,其特征在于,其中沉砂桩体的伸缩机构包括螺旋杆、齿轮组及滑块;所述螺旋杆可通过旋转以控制自动旋挖钻头的钻沙深度,所述齿轮组与螺旋杆连接并带动转动,所述滑块将用于支撑螺旋杆。
4.根据权利要求1所述的一种以漂浮方式固定大型海工平台的方法,所述沉砂桩的钻头部分还包括工作电机,其具有防水外壳;所述电机位于钻头底座上方,与钻头间距较短。
5.根据权利要求1所述的一种以漂浮方式固定大型海工平台的方法,所述锚固链装置一端与沉砂桩装置通过活动连接件进行连接,所述连接件包括滑块,小型导向轮以及轴承;锚固链的另一端与海工平台的基座进行固定连接;该锚固链主材料为高强度合金钢材,可分为十数组至数十组不等。
6.根据权利要求1所述的一种以漂浮方式固定大型海工平台的方法,所述沉砂桩的自动旋挖装置在钻头底座部分还配备有深度探测器,所述深度探测器包括探测器头部的感应器齿、传感器轮以及底座;所述底座用于将感应器固定在钻头壳之上;该感应器的输出部分将采集信息传递给钻头控制系统,使得自动旋挖器可根据钻沙深度而随时控制工作进度。
7.根据权利要求6所述的一种以漂浮方式固定大型海工平台的方法,所述沉砂桩可围绕漂浮式海工平台进行上百组数量的设置,可根据海工平台的载重吨数来确定。