RU2157475C2 - Роликовый узел для судна-трубоукладчика, судно-трубоукладчик и способ укладки трубопровода с судна - Google Patents

Роликовый узел для судна-трубоукладчика, судно-трубоукладчик и способ укладки трубопровода с судна Download PDF

Info

Publication number
RU2157475C2
RU2157475C2 RU97105406/06A RU97105406A RU2157475C2 RU 2157475 C2 RU2157475 C2 RU 2157475C2 RU 97105406/06 A RU97105406/06 A RU 97105406/06A RU 97105406 A RU97105406 A RU 97105406A RU 2157475 C2 RU2157475 C2 RU 2157475C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipe
rollers
roller
roller assembly
vessel
Prior art date
Application number
RU97105406/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97105406A (ru
Inventor
ОЛИВЕРИ Винченцо
Original Assignee
Юропиан Марин Контрэктерз Лимитед
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 Юропиан Марин Контрэктерз Лимитед filed Critical Юропиан Марин Контрэктерз Лимитед
Publication of RU97105406A publication Critical patent/RU97105406A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2157475C2 publication Critical patent/RU2157475C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L1/00Laying or reclaiming pipes; Repairing or joining pipes on or under water
    • F16L1/12Laying or reclaiming pipes on or under water
    • F16L1/20Accessories therefor, e.g. floats, weights
    • F16L1/225Stingers
    • 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
    • B63B35/03Pipe-laying vessels
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L1/00Laying or reclaiming pipes; Repairing or joining pipes on or under water
    • F16L1/12Laying or reclaiming pipes on or under water
    • F16L1/20Accessories therefor, e.g. floats, weights
    • F16L1/23Pipe tensioning apparatus
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L1/00Laying or reclaiming pipes; Repairing or joining pipes on or under water
    • F16L1/12Laying or reclaiming pipes on or under water
    • F16L1/20Accessories therefor, e.g. floats, weights
    • F16L1/235Apparatus for controlling the pipe during laying
    • 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
    • B63B1/10Hydrodynamic or hydrostatic features of hulls or of hydrofoils deriving lift mainly from water displacement with multiple hulls
    • B63B1/107Semi-submersibles; Small waterline area multiple hull vessels and the like, e.g. SWATH

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Ocean & Marine Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Earth Drilling (AREA)
  • Supports For Pipes And Cables (AREA)
  • Electric Cable Installation (AREA)
  • Road Paving Machines (AREA)
  • Pipeline Systems (AREA)
  • Sewage (AREA)
  • Laying Of Electric Cables Or Lines Outside (AREA)
  • Loading And Unloading Of Fuel Tanks Or Ships (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Роликовый узел для судна-трубоукладчика, судно-трубоукладчик и способ укладки трубопровода с судна используют при сооружении подводного трубопровода. Последний перемещают по роликам, установленным на системе подвешивания, обеспечивающей криволинейную форму трубопровода. Система подвешивания обеспечивает перемещение роликов на разные величины до контакта с трубопроводом. Повышает надежность трубопровода. 3 с. и 11 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к укладке трубопроводов под водой и, главным образом, к способу и установке для регулировки напряжения и деформации, которым подвергается труба при укладке.
Один из способов монтажа подводных трубопроводов, используемый, например, в нефтяной промышленности, заключается в формировании трубопровода на палубе судна, известного как баржа-трубоукладчик, путем сваривания друг с другом отрезков предварительно заготовленных труб. Баржа-трубоукладчик непрерывно продвигается вперед, и по мере ее движения трубопровод подают в море с кормы баржи-трубоукладчика. По мере подачи трубопровода в море дополнительные отрезки труб, хранящиеся на барже-трубоукладчике, сваривают с концом трубопровода. Трубопровод может иметь диаметр до 1,8 м и в типичном случае снабжен бетонной обшивкой стальной трубы. В местах "монтажных стыков", в которых отрезки труб сваривают друг с другом на палубе баржи-трубоукладчика, безусловно, имеется зазор между бетонными обшивками, который обычно заполняют смолой или аналогичным материалом заподлицо с поверхностью бетона.
Трубопровод поддерживают на барже-трубоукладчике посредством ряда роликов опоры трубы, которые позволяют трубопроводу свободно продвигаться по мере подачи в море. Трубопровод опускают с баржи-трубоукладчика вниз к морскому дну по кривой, которая определяется жесткостью трубы, натяжением трубы (которое регулируется натяжными устройствами, действующими в качестве тормозных устройств вблизи переднего конца рядов роликов), глубиной моря и углом, под которым трубопровод оставляет баржу-трубоукладчик.
При более крутом угле, под которым трубопровод оставляет баржу-трубоукладчик, он более быстро опускается на морское дно, а чтобы поддержать хорошую траекторию без, в частности, крутой кривой спада, когда трубопровод оставляет баржу-трубоукладчик, необходимо меньшее натяжение.
Существуют практические ограничения на крутизну траектории трубопровода, когда он вытянут вдоль баржи-трубоукладчика, и по этой причине известно, что для увеличения угла, под которым трубопровод оставляет баржу, его траектория вдоль рядов роликов должна быть существенно криволинейной.
Эта кривизна приводит к напряжению в трубопроводе, и чем больше кривизна трубопровода, тем больше напряжение. Поскольку любое напряжение вызывает деформацию материала, которая снижает качество и срок службы трубопровода, в последнее время возникла необходимость в укладчиках трубопроводов, использование которых гарантирует, что напряжение в трубопроводе не превысит определенного максимального уровня. Было предложено рассчитывать оптимальную кривизну для конкретной операции укладки трубопровода так, чтобы минимизировать напряжение и деформацию трубы и чтобы установить точные вертикальные положения роликов опоры трубы с целью задания рассчитанной траектории до начала укладки трубопровода.
Расчеты напряжения и деформации выполняются в предположении, что трубопровод имеет гладкую поверхность по длине и одинаковые поперечное сечение и жесткость. Однако на практике трубопровод не является однородным. Например, неровности порядка нескольких сантиметров на трубе диаметром 1 м могут встречаться на поверхности бетонной обшивки трубопровода, монтажные стыки могут быть залиты не полностью, встроенные цилиндрические защитные устройства, или аноды, могут выступать над поверхностью трубы или труба может быть некруглой.
Когда такой локальный дефект проходит по ролику опоры трубы, это проявляется в неожиданном изменении распределения нагрузки на ролики опоры трубы и, следовательно, может привести к неожиданному возрастанию напряжения и деформации трубы в точке дефекта. Например, когда секция трубопровода, имеющая больший диаметр, чем тот, который использовался при расчете оптимальной отметки высоты роликов опоры трубы, проходит по ролику опоры трубы, это приводит к резкому возрастанию напряжения в трубе, в точке, где она проходит по ролику, и к резкому снижению напряжения в роликах, смежных с этим роликом.
Даже если труба на самом деле однородная, перемещение баржи-трубоукладчика под действием ветра и волн может вызвать изменения распределения нагрузки на роликах опоры трубы, а в самом плохом случае трубопровод может отрываться от последнего ролика или от последних нескольких роликов и снова падать вниз с возникновением неожиданного напряжения и деформации трубы.
Такое резкое возрастание нагрузки на любой один ролик опоры трубы и, следовательно, напряжения и деформации трубопровода, происходящее традиционно, учитывают путем введения "расчетного коэффициента", так ограничивающего радиус кривизны, что максимальное расчетное изгибающее напряжение в трубопроводе пропорционально только максимальному напряжению, которое на самом деле приемлемо для рассматриваемого трубопровода.
В европейском патенте EP-A 0296272 раскрыто устройство для натяжения труб, содержащее четыре пути, равномерно расположенных вокруг трубы, при этом каждый из них поддерживается несколькими роликами, которые установлены на системе рычагов, обеспечивающих возможность равномерного распределения между роликами полной нагрузки на путь. Верхние пути снабжены работающими на сжатие пружинами, которым частично противодействуют гидравлические цилиндры, чтобы приложить к трубе силу зажатия.
В патенте США US-A 3669329 раскрыто устройство для натяжения трубы с верхним и нижним путями, каждый из которых состоит из поперечных мостиковых элементов, связанных цепями вдоль боковых сторон пути. Цепь удерживается роликами, попарно установленными на плите, обладающей некоторой гибкостью, которая, в свою очередь, установлена на ряде воздушных мешков, по одному позади каждой пары роликов.
Изобретение основано на реализации возможности поглощения, по меньшей мере, части переходных напряжений в трубе путем конструирования роликов опоры трубы таким образом, что отметка высоты отдельного ролика или группы роликов может изменяться при укладке трубопровода.
Изобретение предусматривает создание роликового узла опоры трубы для судна-трубоукладчика, содержащего один или более роликов, установленных для поддержки укладываемой трубы, и систему подвешивания для установки ролика или роликов на судне, вызывающую или допускающую перемещение ролика или перемещение в одном и том же направлении всех роликов, установленных на ней так, чтобы уменьшать изменения полной нагрузки на все ролики, установленные на этой системе подвешивания.
Изобретение, кроме того, предусматривает создание судна-трубоукладчика, содержащего, по меньшей мере, один роликовый узел согласно изобретению для поддержки трубы при укладке.
Изобретение также предусматривает создание способа укладки трубопроводов с судна, в котором трубопровод подают по одному или большему числу роликов, установленных на системе подвешивания, которая вызывает или допускает перемещение ролика или перемещение в одном и том же направлении всех роликов, установленных на этой системе подвешивания, таким образом, чтобы уменьшать изменение полной нагрузки на все ролики, установленные на этой системе подвешивания.
Путем снижения переходных напряжений в трубе при ее укладке можно укладывать трубопровод так, что он будет менее напряженным и, следовательно, будет иметь лучшее качество и больший срок службы. Вместо этого, поскольку расчетный коэффициент, который допускается для переходных напряжений, можно уменьшить, может быть уложена труба того же качества, как и ранее, с допущением других значений напряжения и деформации, более высоких, чем те, которые ранее были возможными. Например, путем увеличения либо кривизны трубы (и, следовательно, угла, под которым она оставляет баржу-трубоукладчик), либо продольного натяжения одна и та же труба может быть уложена посредством той же самой баржи-трубоукладчика в более глубокой акватории, чем это ранее было возможно, или более тяжелая труба может быть уложена на ту же самую глубину акватории. Вместо этого, поскольку влияние погоды на трубопровод уменьшается, тот же самый трубопровод можно укладывать в более плохую погоду, чем это было возможно ранее, увеличивая число дней в году, когда баржа-трубоукладчик работает в любой выделенной акватории. Должно быть понятно, что две или более этих возможностей можно комбинировать так, как это удобно.
Изобретение также делает возможным более точное предсказание напряжений в трубе и более точный контроль действительного напряжения.
Система подвешивания предпочтительно содержит средство, реагирующее на изменение нагрузки на один или большее число роликов. Это средство, предпочтительно, содержит упругое средство, но вместо него можно использовать подвеску с активным приводом.
Теперь посредством примера воплощение изобретения будет описано со ссылками на сопровождающие чертежи, на которых:
фиг. 1 - вид сбоку баржи-трубоукладчика, устанавливающей подводный трубопровод;
фиг. 2 - схематичный вид сбоку в увеличенном масштабе баржи-трубоукладчика, показанной на фиг. 1, и вид роликовой системы;
фиг. 3a - вид сбоку варианта выполнения роликового узла согласно изобретению с пневматической подвеской на среднем уровне и с предварительно установленным минимальным значением отметки высоты;
фиг. 3b - вид сзади роликового узла, показанного на фиг. 3a;
фиг. 4 - вид сбоку роликового узла, показанного на фиг. 3a, с пневматической подвеской на максимальном уровне и с предварительно установленным максимальным значением отметки высоты;
фиг. 5 - вид сбоку роликового узла, показанного на фиг. 3a с пневматической подвеской на среднем уровне и с предварительно установленным максимальным значением отметки высоты; и
фиг. 6 - вид сбоку роликового узла, показанного на фиг. 3a с пневматической подвеской на минимальном уровне и с предварительно установленным максимальным значением отметки высоты.
Обратимся к сопровождающим чертежам и в первую очередь - к фигурам 1 и 2, на которых полупогружная баржа-трубоукладчик 1 имеет внутренние пандусы 2, 3, расположенные от конца до конца в пределах длины баржи-трубоукладчика, и внешний пандус 4, вытянутый за кормовую часть баржи-трубоукладчика. Первый внутренний пандус 2 прикреплен к барже-трубоукладчику под углом, например, 9o к горизонтали (в предположении, что баржа-трубоукладчик представляет собой плавающий в воде уровень). Второй внутренний пандус 3 поворачивается относительно заднего конца первого внутреннего пандуса 2, а внешний пандус 4 поворачивается относительно заднего конца второго внутреннего пандуса 3, и каждый из двух последних пандусов так поддерживается непоказанными средствами, что их положение можно регулировать, чтобы установить угол, необходимый для укладки конкретной трубы. На пандусах 2, 3, 4 установлены ряды роликовых узлов 5 опоры трубы, которые поддерживают трубопровод 6 таким образом, что он располагается на морском дне 7. Четыре роликовых узла 5 прикреплены к первому внутреннему пандусу 2, еще четыре роликовых узла 5 прикреплены к второму внутреннему пандусу 3, а последние пять роликовых узлов 5 прикреплены к внешнему пандусу 4. Кроме того, к первому внутреннему пандусу прикреплены три натяжных устройства 8, которые прикладывают к трубопроводу 6 тормозную силу. Натяжные устройства 8 могут быть по существу известного типа. В основном, они содержат фрикционные тормозные колодки и средства для прижатия с регулируемым давлением тормозных колодок к поверхности трубы. На переднем конце первого внутреннего пандуса 2 имеется зона 9, в которой собирают трубопровод посредством сваривания концов секций труб, транспортируемых баржей-трубоукладчиком. Естественно, что зона сборки и операции сборки могут быть по существу известными и в целях краткости здесь дополнительно не описываются.
На фигурах 3a-6 показаны ролики опоры трубы на втором внутреннем пандусе 3 и на внешнем пандусе 4, расположенные в роликовых блоках 5 опоры трубы, каждая из которых содержит две основные части 10 опоры трубы, расположенные торцами друг к другу. Каждая основная часть 10 имеет две пары свободно вращающихся роликов 11 опоры трубы, расположенных торцами друг к другу. Ролики 11 каждой пары размещены на линиях буквы V, причем их осевые линии наклонены книзу по направлению друг к другу таким образом, что они не только поддерживают трубопровод 6, но также направляют его сбоку. Две основные части 10 каждого узла закреплены на траверсе 13 посредством соответствующей пары цапф 12. Оси поворота цапф 12 перпендикулярны длине трубы и горизонтальны по отношению к барже-трубоукладчику 1. Траверса 13 закреплена на второй траверсе 14 с помощью системы 15 пневматического подвешивания. Система 15 пневматического подвешивания содержит шесть пар пневматических рессор 16, размещенных между двумя траверсами 13, 14. Пневматические рессоры 16 сжаты средствами (на фигуре не показаны), которые могут быть известны, чтобы поддержать массу трубопровода, лежащего на двух основных частях 10. Первая траверса 13 и вторая траверса 14 вытянуты в плоскостях, которые параллельны одна другой и трубопроводу 6 и горизонтальны от края до края по отношению к барже-трубоукладчику 1. Вторая траверса 14 поворачивается с помощью шарнира 17 на ее заднем конце относительно заднего конца третьей траверсы 18. На переднем конце третьей траверсы 18 находится вытянутая книзу ножка 19. Нижний конец вытянутой книзу ножки 19 соединен с передним концом второй траверсы 14 посредством распорки 20, длина которой может изменяться с помощью винтового регулятора, приводимого в действие гидравлическим двигателем 22. Динамометрический элемент 23, предназначенный для измерения нагрузки на вторую траверсу 14 и, следовательно, на роликовую секцию 5, установлен на вытянутой книзу ножке 19 третьей траверсы 18. Установка поддерживается цапфой 24 в центре третьей траверсы 18 на стойке 25 (показанной только схематично), которая прикрепляется к пандусу 3 или 4. Ось поворота цапфы 24 параллельна осям поворота цапф 12. Как можно лучше видеть из фигур 3a и 4 чертежей, если длина распорки 20 изменяется посредством винтового регулятора, то при перемещении передних концов второй и третьей траверс 14 и 18 более близко друг к другу или при дополнительном их разведении третья траверса 18 может поворачиваться вокруг цапфы 24 так, что вторая траверса 14 остается параллельной трубопроводу 6, поднимаясь или опускаясь на расстояние, равное примерно половине изменения длины распорки 20. Как показано на фиг. 3a, когда распорка 20 имеет наименьшую длину, вторая траверса 14 лежит прямо поверх третьей траверсы 18. Под действием трех цапф (пары цапф12 и цапфы 24) роликовый узел эффективно самовыравнивается, настраиваясь так, что каждая из четырех пар роликов 11 несет по существу одну и ту же нагрузку.
При использовании установки рассчитывают для трубопровода оптимальную траекторию вдоль пандусов, а положения регулируемых пандусов 3, 4 и длины распорок 20 роликовых блоков 5 устанавливают таким образом, чтобы трубопровод 6 следовал по желаемой траектории при нахождении пневматических рессор 16 роликовых блоков 5 примерно в промежуточном положении между состояниями полного сжатия и полного растяжения. Рассчитывают нагрузку на каждый роликовый блок 5 и соответственно устанавливают давление в каждом комплекте пневматических рессор 16.
Трубопровод 6 укладывают при медленном перемещении баржи-трубоукладчика 1 вперед, позволяя трубопроводу проходить по роликам 11 и покидать конец внешнего пандуса 4 с натяжением, регулируемым посредством натяжных устройств 8. Если, например, во время укладки трубопровода 8 выступ на поверхности трубопровода достигает одного из роликовых блоков 5, трубопровод при прохождении выступа по одному из роликов 11 будет стремиться подняться. Это немедленно вызовет возрастание напряжения в трубопроводе 6 и нагрузки на роликовый блок 5, о котором идет речь. Повышенная нагрузка будет передаваться на пневматическую рессору 16, которая, как показано на фиг. 6, сжимается, принимая на себя часть высоты выступа и соответственно снижая приращение напряжения. И, наоборот, если сужение трубопровода 6 встречается с роликами 11, нагрузка на рассматриваемый роликовый блок 5 будет падать, а пневматическая рессора 16 будет разжиматься, как это показано на фиг. 4, чтобы воспринять часть изменения. В каждом случае смежные роликовые блоки 5 будут подвергаться изменению нагрузки противоположного знака, и раз они, кроме того, представляют собой роликовые блоки 5 с пневматическими рессорами 16, то они будут реагировать соответствующим образом, стремясь обеспечить дополнительную степень компенсации.
Динамометрический элемент 23 можно использовать для контроля нагрузки на роликовый узел 5 либо для предупреждения бригады техобслуживания, чтобы она могла своевременно реагировать, если допустимая максимальная нагрузка превышается, либо для записи испытываемых нагрузок, чтобы позднее можно было проанализировать их влияние на качество трубопровода 6, либо для того и другого.
В качестве примера подходящих размеров для полупогружной баржи-трубоукладчика 1 является длина баржи приблизительно 150 м, способной укладывать трубопровод диаметром до 1,8 м в воду на глубину до 130 м, роликовые узлы 5 могут быть расположены на расстоянии около 8 м друг от друга вдоль внешнего пандуса 4, пары роликов 11 на каждом узле могут быть на расстоянии около 0,8 м друг от друга, распорка 20 может регулироваться примерно на 0,5 м, а рабочий ход пневматических рессор между полностью растянутым и полностью сжатым положениями может быть около 0,5 м. Каждый роликовый узел 5 может иметь шесть пар пневматических рессор 16 с номинальной нагрузкой 9 т на каждую, обеспечивающей для роликового узла в целом номинальную нагрузку около 100 т.

Claims (14)

1. Роликовый узел для судна-трубоукладчика, содержащий ролики, установленные так, чтобы при использовании взаимодействовать с укладываемой трубой, и систему подвешивания для установки роликов на судне с возможностью их перемещения по направлению к судну и от него, отличающийся тем, что роликовый узел представляет собой роликовый узел опоры трубы для поддерживания и направления трубы снизу, когда ее укладывают с судна, ролики способны направлять трубу по криволинейному пути, когда она проходит поверх роликового узла, система подвешивания способна обеспечить перемещение всех роликов в одном направлении и на разные величины, и ролики установлены так, что при использовании осуществляют непосредственный контакт с укладываемой трубой.
2. Роликовый узел по п.1, отличающийся тем, что система подвешивания содержит упругое средство, реагирующее на изменения нагрузки на ролики.
3. Роликовый узел по п.2, отличающийся тем, что упругое средство содержит контейнер для газа и средство для сжатия и расширения газа.
4. Роликовый узел по п.3, отличающийся тем, что система подвешивания содержит, по меньшей мере, одну пневматическую рессору.
5. Роликовый узел по любому из пп.2 - 4, отличающийся тем, что имеет средство для регулирования силы, вызываемой упругим средством, для поддержки трубы.
6. Роликовый узел по п.5, отличающийся тем, что содержит средство для регулирования давления или объема газа в упругом средстве.
7. Роликовый узел по любому из пп.1 - 6, отличающийся тем, что содержит средство для предварительной установки отметки высоты роликов.
8. Роликовый узел по п.7, отличающийся тем, что средство для установки отметки высоты содержит средство для установки относительной высоты между первым элементом, приспособленным для крепления к судну, и вторым элементом, причем это средство способно вызывать или допускать перемещение роликов и действовать между вторым элементом и роликами.
9. Роликовый узел по п.8, отличающийся тем, что средство для установки отметки высоты содержит третий элемент, шарнирно соединенный с первым элементом и со вторым элементом, и средство для установки угла наклона третьего элемента.
10. Роликовый узел по п.9, отличающийся тем, что средство для установки угла наклона содержит средство, предпочтительно распорку, регулируемой длины, для установки расстояния между участками второго и третьего элементов, отделенными от точки их шарнирного присоединения.
11. Роликовый узел по любому из пп.1 - 10, отличающийся тем, что ролики установлены в роликовых блоках, отстоящих друг от друга в продольном направлении трубы.
12. Роликовый узел по п.11, отличающийся тем, что два смежных роликовых блока установлены на общем опорном узле, который установлен шарнирно для уравнивания нагрузок на два роликовых блока.
13. Судно-трубоукладчик, содержащее по меньшей мере один роликовый узел, включающий ролики, установленные так, чтобы при использовании взаимодействовать с укладываемой трубой, и систему подвешивания для установки роликов на судне с возможностью их перемещения по направлению к судну и от него, отличающееся тем, что роликовый узел представляет собой роликовый узел опоры трубы для поддерживания и направления трубы снизу, когда ее укладывают с судна, ролики способны направлять трубу по криволинейному пути, когда она проходит поверх роликового узла, система подвешивания способна обеспечить перемещение всех роликов в одном направлении и на разные величины, и ролики установлены так, что при использовании осуществляют непосредственный контакт с укладываемой трубой.
14. Способ укладки трубопровода с судна, в котором трубопровод подают поверх роликов, установленных на системе подвешивания и взаимодействующих с трубопроводом, отличающийся тем, что посредством роликов поддерживают и направляют трубу снизу, когда ее укладывают с судна, посредством роликов направляют трубу по криволинейному пути, когда она проходит поверх роликового узла, с помощью системы подвешивания перемещают все ролики в одном направлении и на разные величины, и осуществляют непосредственный контакт роликов с укладываемой трубой.
RU97105406/06A 1994-09-08 1995-09-08 Роликовый узел для судна-трубоукладчика, судно-трубоукладчик и способ укладки трубопровода с судна RU2157475C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB9418146.8 1994-09-08
GB9418146A GB9418146D0 (en) 1994-09-08 1994-09-08 Improvements in or relating to pipe-laying

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU97105406A RU97105406A (ru) 1999-03-27
RU2157475C2 true RU2157475C2 (ru) 2000-10-10

Family

ID=10761067

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97105406/06A RU2157475C2 (ru) 1994-09-08 1995-09-08 Роликовый узел для судна-трубоукладчика, судно-трубоукладчик и способ укладки трубопровода с судна

Country Status (16)

Country Link
US (1) US5893682A (ru)
EP (1) EP0779956B1 (ru)
JP (1) JPH10505654A (ru)
KR (1) KR970705676A (ru)
CN (1) CN1061748C (ru)
AU (1) AU702605B2 (ru)
CA (1) CA2198115C (ru)
DE (1) DE69510458T2 (ru)
DK (1) DK0779956T3 (ru)
ES (1) ES2135762T3 (ru)
GB (1) GB9418146D0 (ru)
GR (1) GR3031275T3 (ru)
NO (1) NO320084B1 (ru)
PL (1) PL318980A1 (ru)
RU (1) RU2157475C2 (ru)
WO (1) WO1996008605A2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2478862C2 (ru) * 2007-03-07 2013-04-10 САЙПЕМ С.п.А. Способ укладки трубопровода с судна (варианты), способы хранения и предварительной сборки секций трубы на судне-трубоукладчике и судно-трубоукладчик (варианты)
RU2702202C2 (ru) * 2015-07-06 2019-10-04 Шанхай Чжэньхуа Хэви Индастриз Ко., Лтд. Система перемещения монтажного соединения

Families Citing this family (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB9524087D0 (en) * 1995-11-24 1996-01-24 Coflexip Stena Offshore Ltd Improvements in or relating to marine pipelaying and handling of rigid tubular members
US6260502B1 (en) 1998-03-31 2001-07-17 Owen Kratz Semi-submersible vessel
FR2790982B1 (fr) * 1999-03-15 2001-05-04 Inst Francais Du Petrole Methode et dispositif pour controler la deformation d'une conduite metallique deroulee
US7226244B1 (en) * 2002-08-19 2007-06-05 Itrec B.V. System for overload protection for pipe or cable laying structures
GB2394498B (en) 2002-10-23 2006-08-09 Engineering Business Ltd Mounting of offshore structures
GB2399798B (en) * 2002-11-01 2005-12-07 Engineering Business Ltd Longitudinal load varying device for elongate members
GB0306547D0 (en) * 2003-03-21 2003-04-23 Engineering Business Ltd Apparatus for creating a local reduction in wave height
DK1781536T3 (da) * 2004-08-03 2009-03-16 Ihc Engineering Bussiness Ltd Adgangsmetode mellem marine konstruktioner og apparat
GB0503083D0 (en) * 2005-02-15 2005-03-23 Engineering Business Ltd Launch and recovery apparatus and method
EP1705413B1 (en) * 2005-03-21 2007-07-04 Ottmar Diehl Pipe tensioner machine
GB2428656B (en) 2005-08-01 2009-08-05 Engineering Business Ltd Gangway apparatus
GB2434823A (en) * 2006-02-06 2007-08-08 Engineering Business Ltd Transport and installation of offshore structures
ITMI20080205A1 (it) 2008-02-08 2009-08-09 Saipem Spa Dispositivo di guida per supportare una tubazione subacquea, rampa di varo comprendente tale dispositivo di guida, natante di posa provvisto di tale rampa di varo e metodo di controllo della rampa di varo di una tubazione subacquea
ITMI20091299A1 (it) * 2009-07-22 2011-01-23 Saipem Spa Natante multifunzione per operazioni in acque profonde
MY163653A (en) * 2009-08-21 2017-10-13 Itrec Bv Offshore s-lay pipelaying vessel
WO2011150363A1 (en) * 2010-05-28 2011-12-01 Weatherford/Lamb, Inc. Deepwater completion installation and intervention system
JP5707181B2 (ja) * 2011-03-07 2015-04-22 新日鉄住金エンジニアリング株式会社 敷設船上での管の突き合わせ溶接部の非破壊検査方法および非破壊検査装置
CN102494189B (zh) * 2011-12-28 2013-08-14 中国海洋石油总公司 集成式可调整侧向支撑装置
NL2009150C2 (en) * 2012-07-06 2014-01-07 Itrec Bv Marine pipeline installation tensioner.
CN103195977B (zh) * 2013-04-23 2015-01-14 上海振华重工(集团)股份有限公司 铺管船用张紧器的气动压载补偿装置
CN103277584B (zh) * 2013-04-23 2015-06-10 上海振华重工(集团)股份有限公司 丝杠传动顶升系统
CN104100769B (zh) * 2014-06-25 2016-06-29 中国电子系统工程第四建设有限公司 管道滑移辅助装置
US10139040B2 (en) 2015-04-15 2018-11-27 Joe C. McQueen Apparatus and method for rotating cylindrical members
PL3101746T3 (pl) * 2015-06-03 2019-05-31 P K Jeppesen & Son As Moduł silnika kablowego do przenoszenia kabli albo rur
CN105065777B (zh) * 2015-07-24 2017-04-12 天津大学 一种锚固盘式裸铺管道侧向位移控制装置
CN105546278A (zh) * 2015-12-23 2016-05-04 国家电网公司 一种开挖管沟时地下管道的防护方法
CN106122592A (zh) * 2016-08-31 2016-11-16 中船黄埔文冲船舶有限公司 一种海管托辊单元
EP3293429B1 (en) 2016-09-09 2019-06-26 Technip France Deflector intended to guide a line and related guiding assembly
GB2561001A (en) * 2017-03-31 2018-10-03 Maats Tech Ltd Overboarding quadrant
CN111396631B (zh) * 2020-03-25 2021-05-07 黄宇豪 一种用于小型隧道内的管道安装设备
GB2600171B (en) 2020-10-26 2023-03-08 Subsea 7 Ltd Fabricating pipe-in-pipe (PiP) pipelines
CN112324988A (zh) * 2020-11-13 2021-02-05 吴江港华燃气有限公司 一种燃气管道非开挖移管方法
CN113883332B (zh) * 2021-11-16 2023-07-07 广东惠信达电力科技有限公司 一种基于自动化的电气工程用管道铺设用可调节支架

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3594000A (en) * 1969-03-10 1971-07-20 Marvin Glass & Associates Reaction game apparatus
US3658222A (en) * 1970-10-21 1972-04-25 Mcdermott & Co Inc J Ray Pipe tensioning apparatus
US3669329A (en) * 1970-11-02 1972-06-13 Western Gear Corp Pipe tensioning unit
US3872680A (en) * 1973-08-31 1975-03-25 Brown & Root Method and apparatus for laying pipelines
US4015435A (en) * 1975-01-30 1977-04-05 J. Ray Mcdermott & Co., Inc. Marine pipelaying apparatus
US4030311A (en) * 1976-01-19 1977-06-21 Brown & Root, Inc. Method and apparatus for adjustably supporting a pipeline relative to a lay vessel
US4260287A (en) * 1978-05-24 1981-04-07 Santa Fe International Corporation Portable reel pipelaying method
US4230420A (en) * 1978-10-12 1980-10-28 Brown & Root, Inc. Semi-submersible pipelaying vessel having an improved pipelaying path
GB8600670D0 (en) * 1986-01-13 1986-02-19 Aquatic Eng & Construction Ltd Offshore pipelaying
US4802794A (en) * 1987-04-30 1989-02-07 Lyntech Corporation Reel type marine pipe laying apparatus with tension induced pipe straightening
EP0296272B1 (en) * 1987-06-26 1992-01-15 Ottmar Karl Diehl Pipe tensioner machine
NL192628C (nl) * 1988-11-07 1997-11-04 Allseas Eng Bv Vaartuig voorzien van een inrichting voor het leggen van een pijpleiding.
ATE113925T1 (de) * 1989-09-13 1994-11-15 Ferag Ag Verfahren und vorrichtung zum weiterverarbeiten von gestapelten, vorzugsweise gefalteten druckereierzeugnissen.
BE1006146A3 (nl) * 1992-08-21 1994-05-24 Allseas Eng Bv Werkwijze en inrichting voor het leggen van een pijpleiding.

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2478862C2 (ru) * 2007-03-07 2013-04-10 САЙПЕМ С.п.А. Способ укладки трубопровода с судна (варианты), способы хранения и предварительной сборки секций трубы на судне-трубоукладчике и судно-трубоукладчик (варианты)
RU2702202C2 (ru) * 2015-07-06 2019-10-04 Шанхай Чжэньхуа Хэви Индастриз Ко., Лтд. Система перемещения монтажного соединения

Also Published As

Publication number Publication date
GR3031275T3 (en) 1999-12-31
EP0779956B1 (en) 1999-06-23
AU702605B2 (en) 1999-02-25
GB9418146D0 (en) 1994-10-26
NO320084B1 (no) 2005-10-24
KR970705676A (ko) 1997-10-09
JPH10505654A (ja) 1998-06-02
CN1162350A (zh) 1997-10-15
CA2198115A1 (en) 1996-03-21
CA2198115C (en) 2008-11-18
ES2135762T3 (es) 1999-11-01
NO971058D0 (no) 1997-03-07
NO971058L (no) 1997-03-07
MX9701782A (es) 1997-10-31
EP0779956A2 (en) 1997-06-25
US5893682A (en) 1999-04-13
CN1061748C (zh) 2001-02-07
AU3479195A (en) 1996-03-29
DE69510458D1 (de) 1999-07-29
PL318980A1 (en) 1997-07-21
WO1996008605A3 (en) 1996-08-01
WO1996008605A2 (en) 1996-03-21
DE69510458T2 (de) 1999-12-30
DK0779956T3 (da) 1999-11-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2157475C2 (ru) Роликовый узел для судна-трубоукладчика, судно-трубоукладчик и способ укладки трубопровода с судна
RU2382265C2 (ru) Установка для натяжения труб
US3658222A (en) Pipe tensioning apparatus
US4257718A (en) Semi-submersible pipelaying craft equipped for laying pipes on sea beds, including deep beds, and the method of operation
AU685687B2 (en) Pipelaying vessel
US5533834A (en) Pipelay stinger
US3982402A (en) Submarine pipeline laying vessel
US7798471B2 (en) Direct acting single sheave active/passive heave compensator
US3524326A (en) Method and means for neutralizing swell during submarine pipeline laying operations
US4810132A (en) Pipe tensioner machine
GB2168944A (en) Heave compensator
US20020084077A1 (en) Gimbaled table riser support system
CN113718640A (zh) 一种可调节位移的垫块装置及其应用方法
US4073156A (en) Method and apparatus for laying a submergible elongate structure
NL8006816A (nl) Werkwijze en inrichting voor het op de bodem van een diep water neerlaten en plaatsen van een buisleiding.
US3641779A (en) Stinger system for guiding a pipeline from or on a moving vessel
US9061743B2 (en) Underwater pipe-laying
US4802794A (en) Reel type marine pipe laying apparatus with tension induced pipe straightening
FI77802B (fi) Bandsaog.
US4359959A (en) Device for mooring a floating installation to an anchored offshore installation
MXPA97001782A (en) Improvements in or related to the tending detuber
CN112096119A (zh) 一种可自动调节高度和倾斜角度的滑枕装置及其应用方法
AU743125B2 (en) Conveyor belt support
CN213683327U (zh) 一种可自动调节高度和倾斜角度的滑枕装置
CN218067481U (zh) 一种足尺盾构管片压弯试验装置