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      KCI등재

      지지조건에 따른 FPSO 상부 모듈의 구조적 거동에 관한 연구

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      https://www.riss.kr/link?id=A105923828

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      국문 초록 (Abstract)

      FPSO는 원유의 생산을 위한 플랜트가 기능별로 모듈화 되어있는 상부구조(topside)와 생산된 원유의 저장 및 상부구조의 지지 기능을 하는 하부구조(hullside)로 구성된다. FPSO 상부 모듈과 이를 지지하는 선체의 구조적 거동은 이들을 연결하는 인터페이스 구조에 따라 달라지며, 인터페이스 구조의 형식은 MSS(Module Support Seat)라고 하는 개별 단위 지지구조들의 조합으로 구성된다. 인터페이스 구조의 형식이 다양하고 이에 따라 FPSO 상부 모듈 구조의 기본 설계가 크게 영향 받으므로 초기 설계 단계부터 다양한 설계 방안을 검토해야 한다. FPSO 상부 모듈의 구조 설계 시에는 선체와의 상호 작용을 고려하여 MSS의 개수, 연결 형식을 결정해야 하고, 구조 강도 검증을 위한 유한요소 모델의 범위, 하중 조건, 경계 조건 등 구조 해석 옵션을 신중히 고려해야 한다. 본 연구에서는 상기 고려 사항들에 대한 비교 조합 Case들을 도출하고 강도 평가를 수행하였으며, 해석 결과의 상세한 고찰을 통해 상부 모듈의 구조적 거동 특성을 비교 분석하였다. 본 연구 결과는 보다 신뢰성 있는 상부 모듈 구조 설계를 위한 좋은 참고 자료가 될 것으로 판단된다.
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      FPSO는 원유의 생산을 위한 플랜트가 기능별로 모듈화 되어있는 상부구조(topside)와 생산된 원유의 저장 및 상부구조의 지지 기능을 하는 하부구조(hullside)로 구성된다. FPSO 상부 모듈과 이를 ...

      FPSO는 원유의 생산을 위한 플랜트가 기능별로 모듈화 되어있는 상부구조(topside)와 생산된 원유의 저장 및 상부구조의 지지 기능을 하는 하부구조(hullside)로 구성된다. FPSO 상부 모듈과 이를 지지하는 선체의 구조적 거동은 이들을 연결하는 인터페이스 구조에 따라 달라지며, 인터페이스 구조의 형식은 MSS(Module Support Seat)라고 하는 개별 단위 지지구조들의 조합으로 구성된다. 인터페이스 구조의 형식이 다양하고 이에 따라 FPSO 상부 모듈 구조의 기본 설계가 크게 영향 받으므로 초기 설계 단계부터 다양한 설계 방안을 검토해야 한다. FPSO 상부 모듈의 구조 설계 시에는 선체와의 상호 작용을 고려하여 MSS의 개수, 연결 형식을 결정해야 하고, 구조 강도 검증을 위한 유한요소 모델의 범위, 하중 조건, 경계 조건 등 구조 해석 옵션을 신중히 고려해야 한다. 본 연구에서는 상기 고려 사항들에 대한 비교 조합 Case들을 도출하고 강도 평가를 수행하였으며, 해석 결과의 상세한 고찰을 통해 상부 모듈의 구조적 거동 특성을 비교 분석하였다. 본 연구 결과는 보다 신뢰성 있는 상부 모듈 구조 설계를 위한 좋은 참고 자료가 될 것으로 판단된다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      FPSO consists of topside modularized plants for production of crude oil, and hullside structures that serve as support for the topside and storage of produced crude oil. The structural behavior of the FPSO topside module and its supporting hull depends on the interface structure that connects them, and the interface structure consists of a combination of individual unit support structures called Module Support Seat (MSS). Types of interface structures are various and, accordingly, the basic design of the FPSO topside module structure is greatly influenced, so various design methods should be considered from the initial design phase. Structural design of FPSO topside module requires consideration of the number of MSSs, connection type, and structural analysis options such as the range of finite element models, load conditions, and boundary conditions for verification of structural strength. In this study, the comparison combination cases for the above considerations were derived and the strength evaluation was performed, and the structural behavior characteristics of the topside module were compared and analyzed through a detailed review of the analysis results. The results of this study are considered to be a good reference for designing a more reliable topside module structure.
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      FPSO consists of topside modularized plants for production of crude oil, and hullside structures that serve as support for the topside and storage of produced crude oil. The structural behavior of the FPSO topside module and its supporting hull depend...

      FPSO consists of topside modularized plants for production of crude oil, and hullside structures that serve as support for the topside and storage of produced crude oil. The structural behavior of the FPSO topside module and its supporting hull depends on the interface structure that connects them, and the interface structure consists of a combination of individual unit support structures called Module Support Seat (MSS). Types of interface structures are various and, accordingly, the basic design of the FPSO topside module structure is greatly influenced, so various design methods should be considered from the initial design phase. Structural design of FPSO topside module requires consideration of the number of MSSs, connection type, and structural analysis options such as the range of finite element models, load conditions, and boundary conditions for verification of structural strength. In this study, the comparison combination cases for the above considerations were derived and the strength evaluation was performed, and the structural behavior characteristics of the topside module were compared and analyzed through a detailed review of the analysis results. The results of this study are considered to be a good reference for designing a more reliable topside module structure.

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      목차 (Table of Contents)

      • 요약
      • Abstract
      • 1. 서론
      • 2. 구조해석 모델 및 경계 조건
      • 3. 하중 조건
      • 요약
      • Abstract
      • 1. 서론
      • 2. 구조해석 모델 및 경계 조건
      • 3. 하중 조건
      • 4. 해석결과 및 고찰
      • 5. 결론
      • References
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      참고문헌 (Reference)

      1 송명근, "해양 플로터 상부모듈 지지구조의 설계에 관한 연구" 한국해양공학회 24 (24): 53-58, 2010

      2 정세용, "최적화 기법을 이용한 부유식 해양 플랜트 상부구조의 다층 배치 모델" 대한조선학회 52 (52): 77-87, 2015

      3 L. O. Henriksen, "Structural Design and Analysis of FPSO Topside Module Supports" ABS 2008

      4 T. M. Ha, "Strength Analysis for PAU Seat of FPSO" Special Issue of the Society of Naval Architects of Korea 90-96, 2005

      5 Det Norske Veritas, "PART 3 Chapter 1 of Rules for Classification of Ships, Hull Structural Design Ships with Length 100 meters and Above"

      6 American Institute of Steel Construction(AISC), "Load and Resistance Factor Design Specification for Structural Steel Buildings" 1999

      7 American Petroleum Institute, Recommended Practice for Planning, "Designing and Constructing Fixed Offshore Platforms, API Recommended Practice 2A-LRFD (RP 2A-LRFD)" 1993

      8 Det Norske Veritas, "Design of Offshore Steel Structures, General (LRFD Method), DNV-OS-C101"

      1 송명근, "해양 플로터 상부모듈 지지구조의 설계에 관한 연구" 한국해양공학회 24 (24): 53-58, 2010

      2 정세용, "최적화 기법을 이용한 부유식 해양 플랜트 상부구조의 다층 배치 모델" 대한조선학회 52 (52): 77-87, 2015

      3 L. O. Henriksen, "Structural Design and Analysis of FPSO Topside Module Supports" ABS 2008

      4 T. M. Ha, "Strength Analysis for PAU Seat of FPSO" Special Issue of the Society of Naval Architects of Korea 90-96, 2005

      5 Det Norske Veritas, "PART 3 Chapter 1 of Rules for Classification of Ships, Hull Structural Design Ships with Length 100 meters and Above"

      6 American Institute of Steel Construction(AISC), "Load and Resistance Factor Design Specification for Structural Steel Buildings" 1999

      7 American Petroleum Institute, Recommended Practice for Planning, "Designing and Constructing Fixed Offshore Platforms, API Recommended Practice 2A-LRFD (RP 2A-LRFD)" 1993

      8 Det Norske Veritas, "Design of Offshore Steel Structures, General (LRFD Method), DNV-OS-C101"

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      2020-01-01 평가 등재학술지 유지 (재인증) KCI등재
      2017-07-01 평가 등재후보로 하락(현장점검) (기타) KCI등재후보
      2017-07-01 평가 등재학술지 선정 (계속평가) KCI등재
      2015-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2011-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2008-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      2007-08-28 학술지등록 한글명 : 한국산학기술학회논문지
      외국어명 : Journal of Korea Academia-Industrial cooperation Society
      KCI등재후보
      2007-07-06 학회명변경 영문명 : The Korean Academic Inderstrial Society -> The Korea Academia-Industrial cooperation Society KCI등재후보
      2007-01-01 평가 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
      2005-01-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.68 0.68 0.68
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.66 0.61 0.842 0.23
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