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深水立管涡激振动响应和疲劳损伤分析

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-15页
    1.1 研究背景第9-10页
    1.2 涡激振动的发展及现状第10-13页
    1.3 本文研究的主要工作及意义第13-15页
2 研究软件及方法简介第15-23页
    2.1 涡激振动第15-18页
    2.2 Shear7软件第18-19页
    2.3 WKB近似第19页
    2.4 模态叠加法第19-21页
    2.5 疲劳损伤法则第21页
    2.6 本文采用的立管模型第21-23页
3 立管的模态分析第23-37页
    3.1 连续变化质量密度和张力立管模型的固有频率和模态振型第23-25页
        3.1.1 索模型固有频率和模态振型的推导第23-24页
        3.1.2 梁模型固有频率和模态振型的推导第24-25页
    3.2 非连续变化质量密度和张力模型的固有频率和模态振型第25-31页
        3.2.1 动态刚度阵的推导第25-29页
        3.2.2 固有频率和模态振型的推导第29页
        3.2.3 方法验证第29-31页
    3.3 实例计算第31-36页
        3.3.1 立管1模态分析第31-33页
        3.3.2 立管2模态分析第33-36页
    3.4 本章小结第36-37页
4 立管激励模态的识别第37-46页
    4.1 潜在激励模态识别第37-38页
    4.2 能量激励区域计算第38-40页
    4.3 主要激励模态识别第40-42页
    4.4 实例计算第42-45页
        4.4.1 剪切流中主要激励模态第42-44页
        4.4.2 均匀流中主要激励模态第44-45页
    4.5 本章小结第45-46页
5 立管水动力性能分析第46-59页
    5.1 水动力平衡方程第46-48页
    5.2 升力模型第48-52页
        5.2.1 非保守升力模型第49-51页
        5.2.2 保守升力模型第51-52页
    5.3 阻力模型第52-53页
    5.4 实例计算第53-57页
    5.5 本章小结第57-59页
6 立管响应和疲劳分析第59-75页
    6.1 立管响应和疲劳损伤第59-61页
    6.2 实例计算第61-67页
        6.2.1 立管1响应和疲劳计算第61-62页
        6.2.2 均匀流下立管2响应和疲劳计算第62-65页
        6.2.3 剪切流下立管2响应和疲劳计算第65-67页
    6.3 立管参数对疲劳的影响第67-72页
        6.3.1 流速的影响第67-69页
        6.3.2 立管内部流体的影响第69页
        6.3.3 管外径的影响第69-70页
        6.3.4 单模态叠加和多模态叠加的影响第70-71页
        6.3.5 截止系数的影响第71页
        6.3.6 应力集中系数的影响第71-72页
    6.4 拖曳放大系数第72-73页
    6.5 本章小结第73-75页
结论第75-77页
参考文献第77-80页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第80-81页
致谢第81-82页

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