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海上超大型浮式结构物总体及局部强度直接计算方法研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 绪论第16-26页
    1.1 本文的研究背景与意义第16-19页
    1.2 超大浮体国内、外研究现状与发展趋势第19-23页
        1.2.1 超大型浮式结构物水弹性响应研究第19-20页
        1.2.2 海上超大型浮式结构物水动力响应研究第20页
        1.2.3 海上超大型浮式结构物结构强度第20-23页
    1.3 本文研究工作和创新点第23-26页
        1.3.1 主要工作第23-24页
        1.3.2 创新点第24-26页
第二章 超大浮体强度直接计算方法的理论基础第26-38页
    2.1 引言第26页
    2.2 随机波浪理论第26-29页
        2.2.1 随机波浪的谱特性第26-27页
        2.2.2 几种常用的海浪谱第27-29页
    2.3 运动理论第29-30页
        2.3.1 线性波理论第29-30页
    2.4 波浪载荷的预报第30-32页
        2.4.1 莫里森方程第30-31页
        2.4.2 三维势流理论第31-32页
        2.4.3 短期预报理论第32页
    2.5 超大浮体的水动力参数第32-34页
        2.5.1 附加质量和阻尼系数第32页
        2.5.2 一阶波浪激励力第32-33页
        2.5.3 一阶运动响应第33-34页
    2.6 有限元强度计算理论第34-36页
        2.6.1 有限元法简介第34页
        2.6.2 有限元法求解步骤第34-35页
        2.6.3 有限元方法的优点第35页
        2.6.4 有限元直接计算方法第35-36页
    2.7 本章小结第36-38页
第三章 基于ANSYS/AQWA的超大浮体直接计算方法第38-56页
    3.1 引言第38页
    3.2 基于ANSYS/AQWA的直接计算方法简介第38-39页
    3.3 海上超大型浮式结构物结构简介第39-40页
    3.4 基于ANSYS/AQWA的总体强度分析计算模型第40-45页
        3.4.1 坐标系统第40页
        3.4.2 水动力模型第40-41页
        3.4.3 结构模型第41-45页
    3.5 超大浮体的平衡调整第45-46页
    3.6 环境参数第46页
        3.6.1 水深第46页
        3.6.2 规则波第46页
    3.7 水动力分析结果第46-47页
        3.7.1 不同浪向角的运动响应rao第46-47页
    3.8 超大浮体总体强度分析第47-54页
        3.8.1 超大浮体的边界条件与加载第47-48页
        3.8.2 设计海况与工况组合第48-49页
        3.8.3 总体强度分析结果第49-54页
    3.9 小结第54-56页
第四章 基于直接计算方法的超大浮体结构改进后的总强度分析第56-66页
    4.1 横撑结构改进方案第56-57页
    4.2 结构改进后超大浮体设计参数第57页
    4.3 结构改进后波浪载荷预报第57-59页
        4.3.1 超大浮体单模块水动力模型第57页
        4.3.2 环境参数第57-58页
        4.3.3 不同浪相角下的运动响应RAO第58-59页
    4.4 超大浮体单模块结构改进后总体强度分析第59-65页
        4.4.1 直接计算方法第59页
        4.4.2 超大浮体结构有限元模型第59页
        4.4.3 结构平衡调整第59页
        4.4.4 边界条件与加载第59页
        4.4.5 总体强度分析结果第59-65页
    4.5 小结第65-66页
第五章 基于SESAM的超大浮体强度直接计算方法第66-89页
    5.1 引言第66页
    5.2 基于SESAM的总体强度分析流程第66-67页
    5.3 超大浮体单模块的设计参数第67-68页
        5.3.1 坐标说明第67页
        5.3.2 主尺度第67页
        5.3.3 环境载荷第67页
        5.3.4 位移边界条件第67-68页
    5.4 超大浮体总体强度分析的计算模型第68-72页
        5.4.1 湿表面模型第68页
        5.4.2 莫里森模型第68页
        5.4.3 结构模型第68-71页
        5.4.4 质量模型第71-72页
        5.4.5 HydroD模型第72页
    5.5 环境参数第72-73页
        5.5.1 水深第72页
        5.5.2 规则波第72-73页
    5.6 水动力分析结果第73-78页
        5.6.1 超大浮体单模块的运动响应第73-74页
        5.6.2 超大浮体剖面载荷传递函数第74-76页
        5.6.3 随机性设计波法第76-78页
    5.7 超大浮体总体强度分析第78-83页
    5.8 基于ANSYS/AQWA和SESAM的超大浮体直接计算方法结果对比第83-87页
    5.9 小结第87-89页
第六章 基于ANSYS的超大浮体结构改进后的局部强度分析第89-101页
    6.1 引言第89页
    6.2 关键节点局部有限元模型建立方法第89-91页
        6.2.1 关键节点一的选取第90页
        6.2.2 关键节点二的选取第90-91页
        6.2.3 关键节点三的选取第91页
    6.3 关键节点的有限元模型第91-96页
        6.3.1 关键节点一有限元模型建立第91-92页
        6.3.2 关键节点二有限元模型建立第92-94页
        6.3.3 关键节点三有限元模型建立第94-95页
        6.3.4 关键节点的边界条件第95-96页
        6.3.5 关键节点的材料参数第96页
    6.4 局部强度分析第96-99页
    6.5 小结第99-101页
第七章 结论与展望第101-103页
    7.1 本文总结第101-102页
    7.2 研究展望第102-103页
参考文献第103-107页
附录 1 基于 ANSYS/AQWA 的超大浮体直接计算方法所得总体强度Von Mises 应力云图第107-121页
附录 2 基于 SESAM 的超大浮体直接计算方法所得总体强度 Von Mises 应力云图第121-144页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第144-145页
致谢第145页

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