CN103556659A - 基于自升式海洋平台的插桩质量动态评估方法 - Google Patents

基于自升式海洋平台的插桩质量动态评估方法 Download PDF

Info

Publication number
CN103556659A
CN103556659A CN201310542573.2A CN201310542573A CN103556659A CN 103556659 A CN103556659 A CN 103556659A CN 201310542573 A CN201310542573 A CN 201310542573A CN 103556659 A CN103556659 A CN 103556659A
Authority
CN
China
Prior art keywords
unit area
platform
stratum
footing
self
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
CN201310542573.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN103556659B (zh
Inventor
安长武
杨玉精
彭吉友
安有杰
张跃
隋迎光
吕国升
李成军
马安彪
任华
杨兵兵
蒋鹏
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
DONGYING SHENGRUAN PETROLEUM TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co Ltd
Original Assignee
DONGYING SHENGRUAN PETROLEUM TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co Ltd
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 DONGYING SHENGRUAN PETROLEUM TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co Ltd filed Critical DONGYING SHENGRUAN PETROLEUM TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co Ltd
Priority to CN201310542573.2A priority Critical patent/CN103556659B/zh
Publication of CN103556659A publication Critical patent/CN103556659A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103556659B publication Critical patent/CN103556659B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)

Abstract

一种基于自升式平台的插桩质量动态评估方法,该方法为:首先通过海洋地质调查、实验室测试确定相应坐标相应地层的单位面积地层承载力,即地层刺穿压力[σp],将该数据作为自升式平台插桩安全控制的标准参数。然后在平台插桩过程中实时测取及计算各桩腿桩靴端部所到达的地层深度及实际的单位面积压载力σf,计算相对刺穿安全系数n=[σp]/σf,即可确定自升式平台插桩层位的可靠程度。本发明的自升式海洋平台的插桩质量动态评估方法有效填补了现有技术在自升式海洋平台的就位插桩质量判断方面的空白,为海洋石油工程提供了技术支持,最大限度的保证了自升式平台作业的安全性和可靠性。

Description

基于自升式海洋平台的插桩质量动态评估方法
技术领域
本发明涉及一种动态评估方法,特别是一种基于自升式海洋平台的插桩质量动态评估方法。
背景技术
当前,海上油田是我国石油增储上产的主阵地。油田“十二五”规划建设明确要求强化海上油田重点地区和重点项目的运行。随着海上油田作为重点资源接替阵地,勘探开发工作量尤其是钻井工作量迅速攀升,海上钻井、作业等各类型平台进行插桩作业越来越频繁,提高平台插拔桩作业过程中的科学性、合理性、准确性变的越来越重要。
在海洋钻井平台移位作业中,海调部门先进行海洋地质调查,再经过计算分析确定平台插桩的合理入泥深度。平台人员以此为参考,控制钻井平台进行插桩作业。插桩过程中往往凭经验,插桩质量通常具有不确定性。
发明内容
为解决现有技术的不足,本发明提供一种检测准确、安全稳定的用于对自升式海洋平台插桩质量进行动态评估的方法。
本发明提出的一种基于自升式海洋平台的插桩质量动态评估方法,包括以下步骤:
第一步,通过海洋地质调查及实验室检测的方式确定相应坐标、相应地层的桩脚的单位面积地层承载力[σp]和单位面积侧摩阻力f,生成单位面积地层承载力与深度关系曲线及单位面积侧摩阻力与深度关系曲线;
以下是针对不同类型的地层桩脚的单位面积极限承载力[σp]和单位面积侧摩阻力f的计算方式:
a、当土层为不排水粘性土时,
a1、桩脚的单位面积极限承载力[σp]通过公式(3)获得;
p]=SuNc        (3)
Su--桩脚下B/2深度以内平均不排水抗剪强度
Nc--不排水土的无量纲承载力系数,通过公式(4)获的;
Nc=6(1+0.2D/B)≤9       (4)
D--桩脚最宽截面的入泥深度
B--桩脚最宽截面的直径
a2、单位面积侧摩阻力f=重塑土的抗剪强度
b、当土层为排水粒状土时,
b1、桩脚的单位面积极限承载力[σp]通过公式(5)获得;
p]=0.3γ2BNr+p0(Nq-1)   (5)
P0--桩脚深度处的有效上覆压力
Nq·Nr-排水粒状土的承载力系数承载力系数(在排水粒状土典型参数表中)
B--桩脚最宽截面的直径
γ—水下重度
b2、单位面积侧摩阻力f通过公式(6)获得;
f=KP0tgδ≤fmax        (6)
K--横向地压力系数,一般取1.0
δ--土和桩侧面之间的摩擦角
P0--桩脚深度处的有效上覆压力
fmax--极限值,在较深贯入深度时应用
以上方案还进一步包括:
所述海洋平台就位点桩脚的单位面积地层承载力[σp]通过各地层刺穿力的分析而得到,所述各地层刺穿力的分析通过现场测试、数值模拟或土样试验的方法来分析得到,刺穿分析中桩脚的单位面积地层承载力[σp]的表达式为:
p]=6Su(1+0.2D′/B′)AP′/AP≤[σp]硬层  (7)
其中:
AP′--等效基础面积
=AP(1+2H/3B)2
B′--等效基础深度
=B+(2/3)H
D′--等效基础深度
=D+H
H--实际基础面之下硬土层的厚度
B--实际基础直径
D--实际基础深度
Su--桩脚下B/2深度以内平均不排水抗剪强度
p]硬层--假设硬土层无限厚时的承载力。
第二步,测取平台各桩腿桩靴端部所到达的地层深度及各桩腿实际的压载力F,结合平台桩靴参数,并通过公式(1)获得单位面积桩脚实际压载力,并生成单桩实测压载力与深度关系曲线;其中各桩腿实际压载力的总和等于平台总重,通过在一定范围内调节作用于平台单桩腿的载荷调整压载力大小,所述现场采集各桩腿实际的压载力F为实时数据;所述各桩腿桩端部所达到的土层深度也为实时数据,由现场实时采集;
σf=(F-r1V-fAs)/A(1)
f--单位面积侧摩阻力
r1--由桩脚排出土的平均有效重度
A--桩脚的最大平均面积
V--桩脚的体积
AS--桩脚的侧面积
第三步,将所述实测压载力曲线与地层承载力曲线进行对比,确定平台插桩实际状态,并通过公式(2)计算相对刺穿安全系数n,通过比对相对刺穿安全系数n与预定安全系数来确定插桩质量;
n=[σp]/σf     (2)。
所述的公式(2)中,参数[σp]的取值可根据地层状况分别选择硬土层桩脚的单位面积极限承载力、软下卧层桩脚的单位面积极限承载力或者施加的最大预压载荷下的桩脚的单位面积极限承载力。
一种基于自升式海洋平台的插桩质量动态评估方法有效结合海调报告结果和现场实时监测数据,对平台升降、插桩、预压载、钻井等施工状态的桩腿入泥深度与桩基负载之间的关系进行分析,辅助指导整个平台作业,提高平台作业效率,缩短平台就位时间。该方法可以提升平台作业的安全性,有效减少了平台插桩过浅或过深给平台带来的安全隐患,对于保障海上平台及作业人员的安全,提升海洋钻井企业经济效益具有深远意义。
附图说明
图1为本发明所述评估方法的流程图;
图2为平台单桩桩脚的单位面积地层承载力与深度关系曲线及单位面积侧摩阻力与深度关系曲线。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步说明:
如图1所示,本发明提出的一种基于自升式海洋平台的插桩质量动态评估方法,包括以下步骤:
第一步,通过海洋地质调查及实验室检测的方式确定相应坐标、相应地层的桩脚的单位面积地层承载力[σp]和单位面积侧摩阻力f,生成单位面积地层承载力与深度关系曲线及单位面积侧摩阻力与深度关系曲线,如图2所示;
以下是针对不同类型的地层桩脚的单位面积极限承载力[σp]和单位面积侧摩阻力f的计算方式:
a、当土层为不排水粘性土时,
a1、桩脚的单位面积极限承载力[σp]通过公式(3)获得;
p]=SuNc     (3)
a2、单位面积侧摩阻力f=重塑土的抗剪强度
b、当土层为排水粒状土时,
b1、桩脚的单位面积极限承载力[σp]通过公式(5)获得;
p]=0.3γ2BNr+p0(Nq-1)    (5)
b2、单位面积侧摩阻力f通过公式(6)获得;
f=KP0tgδ≤fmax      (6)
fmax--极限值,在较深贯入深度时应用
所述海洋平台就位点桩脚的单位面积地层承载力[σp]通过各地层刺穿力的分析而得到,所述各地层刺穿力的分析通过现场测试、数值模拟或土样试验的方法来分析得到,刺穿分析中桩脚的单位面积地层承载力[σp]的表达式为:
p]=6Su(1+0.2D′/B′)AP′/AP≤[σp]硬层   (7)
第二步,测取平台各桩腿桩靴端部所到达的地层深度及各桩腿实际的压载力F,结合平台桩靴参数,并通过公式(1)获得单位面积桩脚实际压载力,并生成单桩实测压载力与深度关系曲线;其中各桩腿实际压载力的总和等于平台总重,通过在一定范围内调节作用于平台单桩腿的载荷调整压载力大小,现场实时采集各桩腿实际压载力F;所述各桩腿端部所达到的土层深度也为实时数据,由现场实时采集;
σf=(F-r1V-fAs)/A    (1)
第三步,将所述实测压载力曲线与地层承载力曲线进行对比,确定平台插桩实际状态,并通过公式(2)计算相对刺穿安全系数n,通过比对相对刺穿安全系数n与预定安全系数来确定插桩质量;
n=[σp]/σf       (2)
所述的公式(2)中,参数[σp]的取值可根据地层状况分别选择硬土层桩脚的单位面积极限承载力、软下卧层桩脚的单位面积极限承载力或者施加的最大预压载荷下的桩脚的单位面积极限承载力。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则以内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围以内。

Claims (3)

1.一种基于自升式海洋平台的插桩质量动态评估方法,其特征在于,该评估方法包括以下步骤: 
第一步,通过海洋地质调查及实验室检测的方式确定相应坐标、相应地层桩脚的单位面积地层承载力[σp]和单位面积侧摩阻力f,生成单位面积地层承载力与深度关系曲线及单位面积侧摩阻力与深度关系曲线; 
第二步,测取平台各桩腿桩靴端部所到达的地层深度及各桩腿实际的压载力F,结合平台桩靴参数,并通过公式(1)获得单位面积桩脚实际压载力,并生成单桩实测压载力与深度关系曲线;其中各桩腿实际压载力的总和等于平台总重,通过在一定范围内调节作用于平台单桩腿的载荷调整压载力大小,所述现场采集各桩腿实际的压载力F为实时数据;所述各桩腿桩端部所达到的土层深度也为实时数据,由现场实时采集; 
σf=(F-r1V-fAs)/A   (1) 
f--单位面积侧摩阻力 
r1--由桩脚排出土的平均有效重度 
A--桩脚的最大平均面积 
V--桩脚的体积 
AS--桩脚的侧面积 
第三步,将所述实测压载力曲线与地层承载力曲线进行对比,确定平台插桩实际状态,并通过公式(2)计算相对刺穿安全系数n,通过比对相对刺穿安全系数n与预定安全系数来确定插桩质量; 
n=[σp]/σf         (2)。 
2.根据权利要求1所述的基于自升式海洋平台的插桩质量动态评估方法,其特征在于:所述评估方法还包括各地层刺穿力的分析,所述各地层刺穿力的分析通过现场测试、数值模拟或土样试验的方法确定海洋平台就位点的单位面积地层承载力[σp]。 
3.根据权利要求1-2任一所述的基于自升式海洋平台的插桩质量动态评估方法,其特征在于:所述的公式(2)中,参数[σp]的取值可根据地层状况分别选择硬土层桩脚的单位面积极限承载力、软下卧层桩脚的单位面积极限承载力或者施加的最大预压载荷下的桩脚的单位面积极限承载力。 
CN201310542573.2A 2013-11-05 2013-11-05 基于自升式海洋平台的插桩质量动态评估方法 Active CN103556659B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310542573.2A CN103556659B (zh) 2013-11-05 2013-11-05 基于自升式海洋平台的插桩质量动态评估方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310542573.2A CN103556659B (zh) 2013-11-05 2013-11-05 基于自升式海洋平台的插桩质量动态评估方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103556659A true CN103556659A (zh) 2014-02-05
CN103556659B CN103556659B (zh) 2016-01-13

Family

ID=50010996

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201310542573.2A Active CN103556659B (zh) 2013-11-05 2013-11-05 基于自升式海洋平台的插桩质量动态评估方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN103556659B (zh)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103885412A (zh) * 2014-03-18 2014-06-25 浙江海洋学院 海上钻井平台地基实时安全监控系统
CN105821911A (zh) * 2015-12-15 2016-08-03 中国石油天然气集团公司 一种自升式平台桩腿或带桩靴的桩腿贯入深度预测方法
CN105868481A (zh) * 2016-04-06 2016-08-17 哈尔滨工业大学深圳研究生院 基于贝叶斯理论的海洋平台桩靴基础安装风险控制方法
CN111812208A (zh) * 2020-06-30 2020-10-23 中海油田服务股份有限公司 一种海洋自升式平台插桩压载监测装置
CN113123311A (zh) * 2021-03-23 2021-07-16 中海油能源发展股份有限公司 一种鸡蛋壳地层穿刺监测与预警装置及其作业方法
CN114045826A (zh) * 2021-12-06 2022-02-15 中国石油大学(北京) 一种钻井平台桩靴及钻井平台
CN115478843A (zh) * 2022-09-28 2022-12-16 中国石油大学(北京) 一种基于声波探测的鸡蛋壳地层识别装置

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102071690A (zh) * 2010-12-08 2011-05-25 中国石油大学(北京) 海上自升式钻井平台插桩、拔桩自动控制装置及方法

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102071690A (zh) * 2010-12-08 2011-05-25 中国石油大学(北京) 海上自升式钻井平台插桩、拔桩自动控制装置及方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
刘剑涛等: "自升式钻井船插桩深度预测", 《中国造船》, vol. 48, 30 November 2007 (2007-11-30) *

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103885412A (zh) * 2014-03-18 2014-06-25 浙江海洋学院 海上钻井平台地基实时安全监控系统
CN105821911A (zh) * 2015-12-15 2016-08-03 中国石油天然气集团公司 一种自升式平台桩腿或带桩靴的桩腿贯入深度预测方法
CN105868481A (zh) * 2016-04-06 2016-08-17 哈尔滨工业大学深圳研究生院 基于贝叶斯理论的海洋平台桩靴基础安装风险控制方法
CN111812208A (zh) * 2020-06-30 2020-10-23 中海油田服务股份有限公司 一种海洋自升式平台插桩压载监测装置
CN111812208B (zh) * 2020-06-30 2024-02-06 中海油田服务股份有限公司 一种海洋自升式平台插桩压载监测装置
CN113123311A (zh) * 2021-03-23 2021-07-16 中海油能源发展股份有限公司 一种鸡蛋壳地层穿刺监测与预警装置及其作业方法
CN114045826A (zh) * 2021-12-06 2022-02-15 中国石油大学(北京) 一种钻井平台桩靴及钻井平台
CN115478843A (zh) * 2022-09-28 2022-12-16 中国石油大学(北京) 一种基于声波探测的鸡蛋壳地层识别装置
CN115478843B (zh) * 2022-09-28 2024-06-11 中国石油大学(北京) 一种基于声波探测的鸡蛋壳地层识别装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN103556659B (zh) 2016-01-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103556659B (zh) 基于自升式海洋平台的插桩质量动态评估方法
Zdravković et al. Ground characterisation for PISA pile testing and analysis
KR20160056359A (ko) Gis 기반 실시간 지진피해 예측 방법
CN103744128A (zh) 一种用于地下洞室岩爆烈度等级的综合预报方法
CN104314108A (zh) 一种确定桩基础桩周土强度参数的反分析方法
CN110377935B (zh) 沉桩过程中桩周土体超孔隙水压力沿深度变化的预测方法
CN105821911B (zh) 一种自升式平台桩腿或带桩靴的桩腿贯入深度预测方法
CN103245570B (zh) 十字板原位测试获取土体抗剪强度参数的方法
CN110990920A (zh) 抗滑桩设计中倾斜滑面滑坡剩余下滑力计算方法
Subrahmanyam Evaluation of hydraulic fracturing and overcoring methods to determine and compare the in situ stress parameters in porous rock mass
Al-Jabban Estimation of standard penetration test (SPT) of Hilla city-Iraq by using GPS coordination
CN109086502A (zh) 一种基于旋切触探技术的岩体力学参数快速确定方法
DeGroot et al. Site characterization for cohesive soil deposits using combined in situ and laboratory testing
CN102288144B (zh) 确定含水层平均厚度的定量方法
Saffer Pore pressure within underthrust sediment in subduction zones
RU2631445C2 (ru) Способ определения количества выработок при проведении инженерно-геологических изысканий
Kozłowski et al. Methods for estimating the load bearing capacity of pile foundation using the results of penetration tests-case study of road viaduct foundation
Osman et al. Evaluation of cone penetration test (CPT) classification methods for some local soils
Thakur et al. A procedure for the assessment of the undrained shear strength profile of soft clays
Park et al. Horizontal stresses at shallow depths in Seoul (Korea) gneissic region
Johansson et al. Modelling of a deep excavation in soft clay a comparison of different calculation methods to in-situ measurements
Blum et al. 21. GEOTECHNICAL PROPERTIES OF PLEISTOCENE SEDIMENTS FROM THE NEW JERSEY UPPER CONTINENTAL SLOPE1
CN110515124A (zh) 页岩气储层水平井测井横波时差预测方法
Simonsen et al. Permeability of a stiff fissured very high plasticity palaeogene clay-direct and indirect measurement methods and scale effects
Hardison et al. Correlation of engineering parameters of the presumpscot formation to the seismic cone penetration test (SCPTU).

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant