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Pour les compagnies pétrolières et gazières, opérer dans les régions arctiques est devenu un enjeu majeur. Les défis à relever sont nombreux, la glace étant probablement le plus important. Jusqu'à présent, la plupart des solutions pour faire face à la glace sont basées sur des systèmes flottants. Cependant, dans les eaux peu profondes, les structures fixes présentent plus d'avantages. Dans la mer de Bohai, on utilise des cônes brise-glace sur des structures fixes pour faire face à la glace de mer. Même si la glace ne provoque pas la rupture de la structure, elle induit des vibrations qui…mehr

Produktbeschreibung
Pour les compagnies pétrolières et gazières, opérer dans les régions arctiques est devenu un enjeu majeur. Les défis à relever sont nombreux, la glace étant probablement le plus important. Jusqu'à présent, la plupart des solutions pour faire face à la glace sont basées sur des systèmes flottants. Cependant, dans les eaux peu profondes, les structures fixes présentent plus d'avantages. Dans la mer de Bohai, on utilise des cônes brise-glace sur des structures fixes pour faire face à la glace de mer. Même si la glace ne provoque pas la rupture de la structure, elle induit des vibrations qui entraînent la rupture des brides ou des tuyaux. Chaque plateforme a une réponse différente aux vibrations car elles sont toutes de forme différente. Il est donc important de déterminer laquelle d'entre elles atténue le plus les vibrations induites par la glace. Un modèle 3D Abaqus a été mis en place et la méthode de la zone cohésive est utilisée pour modéliser le comportement de la glace. Un modèle à un seul degré de liberté est également mis en place avec Matlab pour être comparé au modèle Abaqus. La procédure de modélisation dans Abaqus est décrite en détail afin de permettre à quiconque de reproduire le modèle....
Autorenporträt
Ingénieur ENSTA Bretagne/IFP School avec un diplôme Msc en ' offshore Floating Systems ' de l'Université de Strathclyde.