摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-14页 |
1 绪论 | 第14-24页 |
·选题背景及研究意义 | 第14-17页 |
·研究现状 | 第17-21页 |
·一维分布模型 | 第18页 |
·多维分布模型 | 第18-20页 |
·最大熵分布的应用 | 第20-21页 |
·本文的结构与创新点 | 第21-24页 |
2 海洋环境要素样本来源 | 第24-49页 |
·海洋观测及数据采集技术 | 第24-26页 |
·海床基观测系统及岸基台站观测系统 | 第24页 |
·海洋资料浮标 | 第24-25页 |
·水下自航器及船基观测 | 第25页 |
·海洋遥感技术 | 第25-26页 |
·海洋环境要素后报 | 第26-48页 |
·渤海数据后报模型 | 第27-43页 |
·北海数据后报模型 | 第43-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
3 一维复合最大熵分布及工程应用 | 第49-77页 |
·最大熵分布 | 第49-50页 |
·熵的定义 | 第49-50页 |
·一般约束条件下的最大熵分布 | 第50页 |
·基于海洋环境条件的最大熵分布 | 第50-64页 |
·基于海洋环境提出的最大熵分布 | 第50-54页 |
·参数估计方法 | 第54-62页 |
·最大熵分布与其他分布模型之间的关系 | 第62-64页 |
·泊松-最大熵分布 | 第64-66页 |
·复合分布 | 第64-66页 |
·泊松-最大熵分布 | 第66页 |
·模型的工程应用 | 第66-75页 |
·日本中成湾观测数据分析 | 第66-71页 |
·北海后报数据分析 | 第71-75页 |
·本章小结 | 第75-77页 |
4 二维等效最大熵分布及工程应用 | 第77-101页 |
·多维分布模型推求重现值方法 | 第77-79页 |
·已有二维分布模型 | 第79-85页 |
·二维威布尔分布 | 第79-80页 |
·二维对数正态分布 | 第80页 |
·二维冈贝尔分布 | 第80-82页 |
·二维伽玛分布 | 第82-85页 |
·二维等效最大熵分布 | 第85-87页 |
·二维泊松-等效最大熵分布 | 第87-89页 |
·模型的工程应用 | 第89-100页 |
·渤海某油田后报数据分析 | 第89-92页 |
·北海北部某点后报数据分析 | 第92-100页 |
·本章小结 | 第100-101页 |
5 三维等效最大熵分布及工程应用 | 第101-111页 |
·三维嵌套逻辑分布 | 第101-102页 |
·泊松三维冈贝尔分布 | 第102-104页 |
·三维等效最大熵分布 | 第104-105页 |
·模型的工程应用 | 第105-110页 |
·选取样本 | 第105-106页 |
·边缘分布 | 第106页 |
·联合概率 | 第106-107页 |
·结构设计风浪流组合 | 第107-110页 |
·本章小结 | 第110-111页 |
6 海洋环境荷载作用下的结构响应 | 第111-121页 |
·基于ANSYS 10.0 二次开发的结构响应计算 | 第111-118页 |
·ANSYS 简介 | 第111-112页 |
·渤海某平台实例 | 第112-113页 |
·建立该平台的有限元模型 | 第113-114页 |
·ANSYS 软件的二次开发 | 第114-118页 |
·波高、风速、流速与平台荷载的关系 | 第118-120页 |
·本章小结 | 第120-121页 |
7 海洋平台环境要素联合重现值的推算 | 第121-139页 |
·样本来源及其边缘分布 | 第121-123页 |
·四种方法推求海洋环境条件重现值 | 第123-129页 |
·传统的单因素统计方法 | 第123页 |
·平台荷载重现值法 | 第123-124页 |
·条件概率分布设计法 | 第124-127页 |
·联合环境条件设计法 | 第127-128页 |
·四种设计法的比较分析 | 第128-129页 |
·考虑设计寿命的海洋环境条件联合重现值推算法 | 第129-137页 |
·重现期的选择 | 第129-130页 |
·设计寿命、危险率与重现期 | 第130-131页 |
·结构设计风浪流组合 | 第131-137页 |
·本章小结 | 第137-139页 |
8 结论与展望 | 第139-142页 |
·结论 | 第139-140页 |
·展望 | 第140-142页 |
参考文献 | 第142-149页 |
参加科研工作及完成的学术论文 | 第149-151页 |
个人简历 | 第151-152页 |
致谢 | 第152页 |