致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
1. 绪论 | 第11-19页 |
1.1. 引言 | 第11-13页 |
1.1.1. 研究背景与意义 | 第11-12页 |
1.1.2. 深水钻井隔水管与防喷器组的应用 | 第12-13页 |
1.2. 国内外研究现状 | 第13-16页 |
1.2.1. 海洋工程风险评估研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2. 海上钻井作业风险评估研究现状 | 第14-15页 |
1.2.3. 深水钻井隔水管与防喷器组风险评估研究现状 | 第15-16页 |
1.3. 本文主要研究内容 | 第16-18页 |
1.4. 本章小结 | 第18-19页 |
2. 深水钻井隔水管与防喷器组风险评估理论 | 第19-31页 |
2.1. 风险评估的基本理论 | 第19-20页 |
2.2. 改进的模糊层次分析法与模糊数学理论 | 第20-24页 |
2.2.1. 改进的模糊层次分析法 | 第20-22页 |
2.2.2. 模糊数学理论 | 第22-24页 |
2.3. 模糊故障树法 | 第24-26页 |
2.3.1. 模糊故障树法概述 | 第25-26页 |
2.3.2. 基本事件概率重要度的确定 | 第26页 |
2.3.3. 顶事件发生概率的确定 | 第26页 |
2.4. FMECA分析法 | 第26-28页 |
2.4.1. 定义严酷度类别 | 第27页 |
2.4.2. 故障模式分析 | 第27页 |
2.4.3. 定量危害性矩阵分析方法 | 第27-28页 |
2.5. 贝叶斯网络法 | 第28-29页 |
2.6. 本章小结 | 第29-31页 |
3. 深水钻井隔水管与防喷器组风险因素识别 | 第31-43页 |
3.1. 深水钻井隔水管失效模式分析 | 第31-33页 |
3.1.1. 隔水管柱失效 | 第31-32页 |
3.1.2. 辅助管线设备失效 | 第32-33页 |
3.2. 深水防喷器组失效模式分析 | 第33-38页 |
3.2.1. 故障数据初步分析 | 第33-35页 |
3.2.2. 深水防喷器组系统级FMECA分析 | 第35-37页 |
3.2.3. 防喷器组各失效模式的影响机理 | 第37-38页 |
3.3. 基于改进的模糊层次分析法的风险因素识别过程 | 第38-42页 |
3.4. 本章小结 | 第42-43页 |
4. 深水钻井隔水管与防喷器组失效概率分析 | 第43-58页 |
4.1. 深水钻井隔水管与防喷器组模糊故障树的建立 | 第43-47页 |
4.2. 深水钻井隔水管基本事件发生概率 | 第47-53页 |
4.2.1. 专家评分意见权重 | 第47-50页 |
4.2.2. 基本事件模糊失效概率的确定 | 第50-53页 |
4.3. 深水防喷器组基本事件发生概率 | 第53-56页 |
4.3.1. 基本事件贝叶斯网络建立 | 第53-55页 |
4.3.2. 基本事件发生概率确定 | 第55-56页 |
4.4. 深水钻井隔水管与防喷器组系统顶事件发生概率与概率重要度 | 第56-57页 |
4.5. 本章小结 | 第57-58页 |
5. 深水钻井隔水管与防喷器组失效后果分析 | 第58-71页 |
5.1. 深水钻井隔水管失效后果分析 | 第58-63页 |
5.1.1. 失效后果损失准则 | 第58-59页 |
5.1.2. 失效后果损失评价 | 第59-61页 |
5.1.3. 失效后果计算 | 第61-62页 |
5.1.4. 失效后果风险控制 | 第62-63页 |
5.2. 深水防喷器组失效后果分析 | 第63-67页 |
5.2.1. 失效后果损失评价准则 | 第63-64页 |
5.2.2. 失效后果损失评价 | 第64-66页 |
5.2.3. 失效后果风险控制 | 第66-67页 |
5.3. 工程实例:防喷器组环形防喷器可靠性分析 | 第67-70页 |
5.3.1. 环形防喷器失效故障树及事故统计数据 | 第67-68页 |
5.3.2. 环形防喷器失效概率 | 第68-69页 |
5.3.3. 环形防喷器失效后果 | 第69-70页 |
5.4. 本章小结 | 第70-71页 |
6. 结论与展望 | 第71-73页 |
6.1. 本文创新点 | 第71页 |
6.2. 结论 | 第71-72页 |
6.3. 展望 | 第72-73页 |
7. 参考文献 | 第73-77页 |
8. 作者简历 | 第77页 |