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Abstract Recently, free-fall lifeboats are becoming popular due to the fact that many life threatening accidents have occurred with conventional lifeboat systems. Most of the accidents happened during launching and after lowering the boat into the rough seas in high wind. During launch, the lifeboat may hit the sides of the distressed vessel, become severely damaged and occupants may fall into the sea causing injury and even death. It is impossible to launch the lifeboat if the parent vessel is listing significantly or if the falling becomes tangled. After lowering the boat into the water, it may be unable to move away from the distressed vessel if high seas and winds continually push the lifeboat towards the parent vessels or due to the inability of the engine to start. These situations become even more dangerous during fire or when the potential for an explosion exists. Many of the risks associated with conventional lifeboat systems have been substantially reduced by the free-fall lifeboat system. These problems are minimized with the free-fall lifeboat because it is not lowered into the sea. The free-fall lifeboat falls freely into the sea, generating kinetic energy as it does so. The kinetic energy, which is developed, propels the lifeboat away from the distressed vessel during and immediately after water entry. The lifeboat moves away from the danger even if the engine does not operate. This paper presents a method for design modification of a damaged free-fall lifeboat (FFLB) through the result of skid-launching free-fall test in the four falling phase, that is, sliding phase, rotation phase, free-fall phase, and water entry phase. In case of water entry phase, the damage of the free-fall lifeboat has been remedied structurally, not only reduced top deck impact area and impact pressure but also increased the modular factor of the roof deck in order to modified structure of the deck shape. Thus, it can be seen that the proposed method can be applied to improve the existing design of the FFLB.
Publication Date 2014-06-17
John-Kyu Hwang, Myung-Il Roh, Ju-Hwan Cha, "Design Modification of a Damaged Free-Fall Lifeboat for FPSO through the Free-Fall Test", Proceedings of ISOPE(International Society of Offshore and Polar Engineers) 2014, Busan, Korea, pp. 658-662, 2014.06.15-20

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번호 분류 제목 Publication Date
506 Domestic Conference 김주성, 노명일, 함승호, 김기수, “구획 내 기체의 압축을 고려한 선박의 동적 침수 해석 방법 연구”, 2016년도 한국CAD/CAM학회 하계학술발표회, 부산, pp. 131, 2016.08.25-26 file 2016-08-25
505 Domestic Conference 황지현, 이규열, 노명일, 차주환, 함승호, 김보람, "해양 플랜트 상부 시스템들의 프로세스 기본 설계 방법론", 2009년도 한국CAD/CAM학회 학술발표회, 평창, pp. 677-685, 2009.02.04-06 file 2009-02-04
504 Domestic Conference 황존규, 노명일, 김기수, 함승호, "시스템 엔지니어링 기반 해양플랜트 분리 시스템의 설계 검증 방법 연구", 2017년도 한국CDE학회 동계학술발표회, 평창, pp. 555, 2017.02.08-10 file 2017-02-09
503 Domestic Conference 홍정우, 함승호, 이혜원, 노명일, 하솔, "크레인 붐의 유연성를 고려한 Subsea 장비의 인양 시뮬레이션", 2014년도 대한조선학회 추계학술발표회, 창원, pp. 958-962, 2014.11.06-07 file 2014-11-07
502 Domestic Conference 홍정우, 함승호, 이혜원, 노명일, 하솔, "유연 다물체 동역학 기반의 박판 블록 리프팅 시뮬레이션", 2015년도 대한조선학회 춘계학술발표회, 제주, pp. 809-813, 2015.05.21-23 file 2015-05-22
501 Domestic Conference 홍정우, 노명일, 함승호, 이혜원, 김주성, 정동훈, "유연 다물체계 동역학을 이용한 해양 시추선의 수직 라이저 거동 해석", 2015년도 대한조선학회 추계학술발표회, 거제, pp. 848-852, 2015.11.05-06 file 2015-11-06
500 Domestic Conference 함승호, 차주환, 이규열, 박광필, 노명일, "이산 사건 및 역학 기반 이산 시간 혼합형 모델링에 의한 잠수함의 잠항 부상 시뮬레이션", 2008년도 대한조선학회 추계학술발표회, 창원, pp. 163-171, 2008.11.13-14 file 2008-11-13
499 Domestic Conference 함승호, 차주환, 이규열, 노명일, 박광필, 서흥원, "다물체간 상호 작용 및 해양파에 의한 운동 응답을 고려한 부유체의 실시간 시뮬레이션", 2008년도 대한조선학회 춘계학술발표회, 제주, pp. 1669-1676, 2008.05.29-30 file 2008-05-29
498 Domestic Conference 함승호, 이혜원, 홍정우, 하솔, 노명일, "Discrete Euler-Lagrange Equation을 적용한 해상 크레인과 중량물의 운동 해석", 2014년도 대한조선학회 추계학술발표회, 창원, pp. 944-949, 2014.11.06-07 file 2014-11-07
497 Domestic Conference 함승호, 노명일, 하솔, "다물체 동역학 및 VR 기술을 접목한 조선 생산 및 해양 설치 시뮬레이션", 2015년도 조선해양생산연구회 생산시스템분과 하계논문발표회, 대전, 2015.07.22-23 file 2015-07-22
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