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超大型海上浮式结构物总体强度和关键结构极限强度研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第14-20页
    1.1 课题的研究背景与意义第14-15页
    1.2 课题国内外研究现状第15-19页
        1.2.1 超大型海上浮式结构物发展历程第15-16页
        1.2.2 超大型海上浮式结构物结构强度研究第16-17页
        1.2.3 超大型海上浮式结构物极限强度研究第17-19页
    1.3 本文的研究工作与创新点第19-20页
        1.3.1 主要工作第19页
        1.3.2 创新点第19-20页
第2章 超大浮体直接计算方法理论基础和极限强度有限元分析方法第20-36页
    2.1 引言第20页
    2.2 随机波浪理论第20-22页
        2.2.1 规则波第20-21页
        2.2.2 不规则波第21页
        2.2.3 波浪谱第21-22页
        2.2.4 短期海况和波浪散布图第22页
    2.3 波浪载荷计算第22-25页
        2.3.1 莫里森方程第23-24页
        2.3.2 三维势流理论第24-25页
    2.4 设计波法第25-27页
        2.4.1 幅频响应算子第25页
        2.4.2 确定性设计波法第25-26页
        2.4.3 随机性设计波法第26-27页
        2.4.4 长期预报设计波法第27页
    2.5 有限元分析中的非线性问题第27-29页
        2.5.1 材料非线性第28页
        2.5.2 几何非线性第28页
        2.5.3 边界非线性第28-29页
    2.6 非线性有限元分析方法第29-31页
        2.6.1 弧长法第29-31页
        2.6.2 准静态法第31页
    2.7 极限强度数值算例第31-35页
        2.7.1 箱形梁有限元模型第32-33页
        2.7.2 弧长法计算第33页
        2.7.3 准静态法计算第33-34页
        2.7.4 方法对比第34-35页
    2.8 本章小结第35-36页
第3章 超大浮体总体强度直接计算方法研究第36-50页
    3.1 引言第36页
    3.2 基于SESAM软件的大浮总体强度分析流程第36-37页
    3.3 超大浮体结构简介第37页
        3.3.1 主要设计参数第37页
    3.4 典型波浪工况的选取第37-38页
    3.5 典型波浪工况下的波浪载荷预报第38-43页
        3.5.1 坐标系说明第38页
        3.5.2 水动力模型第38-39页
        3.5.3 剖面载荷传递函数第39-41页
        3.5.4 剖面载荷长期预报第41-43页
    3.6 典型波浪工况下超大浮体结构总体强度分析第43-49页
        3.6.1 结构有限元模型第43-44页
        3.6.2 边界条件第44-45页
        3.6.3 超大浮体典型波浪载荷下应力分析第45-48页
        3.6.4 超大浮体典型波浪载荷下变形分析第48-49页
    3.7 本章小结第49-50页
第4章 撑杆结构极限强度及影响分析第50-68页
    4.1 引言第50页
    4.2 结构参数第50页
    4.3 有限元模型第50-53页
    4.4 设置边界约束第53-54页
    4.5 不同受力状态下撑杆极限承载力有限元分析第54-60页
        4.5.1 受轴向力(拉、压)第54-56页
        4.5.2 两端受剪第56-57页
        4.5.3 两端受弯第57-58页
        4.5.4 边界的影响第58-60页
    4.6 考虑几何初始缺陷对极限承载力的影响第60-64页
        4.6.1 线性屈曲特征值分析算例第60-61页
        4.6.2 撑杆线性屈曲特征值分析第61-63页
        4.6.3 初始缺陷的影响第63-64页
    4.7 海水腐蚀对极限承载力的影响第64-67页
        4.7.1 两端受压第64-65页
        4.7.2 两端受拉第65-66页
        4.7.3 两端受剪第66页
        4.7.4 两端受弯第66-67页
    4.8 本章小结第67-68页
第5章 连接器基座静强度分析第68-112页
    5.1 引言第68-69页
    5.2 连接器基座概况第69-70页
    5.3 连接器基座有限元模型第70-74页
        5.3.1 模型一第70-72页
        5.3.2 模型二第72-74页
    5.4 边界条件第74-76页
        5.4.1 模型一第74-75页
        5.4.2 模型二第75-76页
    5.5 载荷和工况第76-77页
    5.6 连接器基座静强度有限元分析结果第77-110页
        5.6.1 模型一第77-96页
        5.6.2 模型二第96-107页
        5.6.3 模型一和模型二计算结果对比分析第107-110页
    5.7 本章小结第110-112页
第6章 连接器基座极限强度分析第112-126页
    6.1 引言第112页
    6.2 连接器基座极限强度分析流程第112页
    6.3 材料特性第112-113页
    6.4 有限元模型和边界条件第113页
    6.5 载荷加载曲线第113页
    6.6 连接器基座极限承载力有限元分析第113-124页
        6.6.1 X方向受压第114-118页
        6.6.2 X方向受拉第118-121页
        6.6.3 Z方向向上第121-124页
        6.6.4 模型一和模型二在不同方向的极限承载力比较第124页
    6.7 本章小结第124-126页
第7章 结论与展望第126-128页
    7.1 本文总结第126-127页
    7.2 研究展望第127-128页
参考文献第128-132页
攻读硕士学位期间发表的论文第132-133页
致谢第133页

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