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钢悬链线立管触地区管土相互作用机制研究

致谢第5-7页
摘要第7-9页
ABSTRACT第9-10页
第1章 绪论第15-33页
    1.1 研究背景第15-18页
    1.2 国内外研究现状第18-30页
        1.2.1 管土相互作用模型及应用第18-21页
        1.2.2 触地区立管与海床相互作用分析第21-22页
        1.2.3 海洋立管整体分析方法第22-24页
        1.2.4 立管触地区现场及模型试验研究第24-27页
        1.2.5 管道拖地段的冲刷问题第27-30页
    1.3 本文主要内容第30-31页
    1.4 创新点第31-33页
第2章 三种竖向管土相互作用模型在动力循环中的表现第33-53页
    2.1 引言第33-34页
    2.2 模型介绍第34-41页
        2.2.1 RQ模型第34-37页
        2.2.2 AB模型第37-39页
        2.2.3 ABY模型第39-41页
    2.3 关于弱化模型的讨论第41-44页
    2.4 模型算例对比第44-52页
        2.4.1 单元分析第44-46页
        2.4.2 管土相互作用分析第46-52页
    2.5 本章小结第52-53页
第3章 改进的管土竖向相互作用模型第53-91页
    3.1 引言第53页
    3.2 模型介绍第53-57页
        3.2.1 初始贯入阶段第53-56页
        3.2.2 上拔阶段第56-57页
        3.2.3 再贯入阶段第57页
        3.2.4 任意位置反向运动阶段第57页
    3.3 土的应变率效应第57-61页
    3.4 弱化模型第61-63页
        3.4.1 弱化因子第61-62页
        3.4.2 土体强度弱化第62-63页
    3.5 模型参数分析第63-71页
    3.6 与其他非线性模型对比第71-75页
        3.6.1 单元分析第71-73页
        3.6.2 触地区管土相互作用分析第73-75页
    3.7 算例分析第75-90页
    3.8 本章小结第90-91页
第4章 悬链线立管触地区管土侧向相互作用试验第91-121页
    4.1 引言第91页
    4.2 试验装置介绍第91-97页
        4.2.1 模型槽第92页
        4.2.2 加载装置第92-93页
        4.2.3 模型管道第93-94页
        4.2.4 试验土样第94-97页
    4.3 试验步骤第97-99页
    4.4 静力铺设试验第99-104页
        4.4.1 管道埋深发展第99-100页
        4.4.2 管底孔压变化第100-101页
        4.4.3 管道弯矩变化第101页
        4.4.4 管道形态与模型验证第101-104页
    4.5 侧向动力循环试验第104-114页
        4.5.1 管道运动变化第104-112页
        4.5.2 孔压变化第112-114页
        4.5.3 弯矩分布变化第114页
    4.6 竖向动力循环试验第114-117页
    4.7 试验后土体强度变化第117-119页
    4.8 本章小结第119-121页
第5章 海底管道冲刷过程的渗流影响第121-153页
    5.1 引言第121页
    5.2 基本理论第121-128页
        5.2.1 流体模型第121-122页
        5.2.2 土体模型第122-123页
        5.2.3 流体-管道-海床数值模型第123-128页
    5.3 颗粒起动的力学机制第128-129页
    5.4 流场验证第129-133页
        5.4.1 流速分布第129-131页
        5.4.2 压力系数分布第131-133页
    5.5 固定管道冲刷过程的渗流影响第133-143页
        5.5.1 t=1.5分钟第133-136页
        5.5.2 t=5分钟第136-138页
        5.5.3 t=30分钟第138-140页
        5.5.4 t=217分钟第140-143页
    5.6 考虑下垂的管道冲刷中的渗流影响第143-151页
        5.6.1 t=0分钟第143-145页
        5.6.2 t=35分钟第145-147页
        5.6.3 t=90分钟第147-149页
        5.6.4 t=158分钟第149-151页
    5.7 本章小结第151-153页
第6章 结论与展望第153-155页
    6.1 本文主要结论第153-154页
    6.2 下一步工作建议第154-155页
参考文献第155-166页
附录 作者简历及在学期间所取得的主要科研成果第166页

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