摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
目录 | 第7-9页 |
1 绪论 | 第9-17页 |
1.1 长螺旋钻机的结构组成及工作原理 | 第9-10页 |
1.2 长螺旋钻机的发展趋势及技术瓶颈 | 第10-11页 |
1.3 长螺旋钻机桩架的安全性现状 | 第11-13页 |
1.4 长螺旋钻机桩架安全性研究现状 | 第13-14页 |
1.5 自升式桩架的安全性研究的意义 | 第14-15页 |
1.6 论文的主要研究内容 | 第15-17页 |
2 新型长螺旋钻机桩架方案 | 第17-25页 |
2.1 传统长螺旋钻机桩架起柱过程安全性问题 | 第17-18页 |
2.2 新型长螺旋钻机桩架的结构组成 | 第18-21页 |
2.2.1 桩架总体结构组成及性能介绍 | 第18-20页 |
2.2.2 新型桩架的立柱自升式起柱方案 | 第20-21页 |
2.3 立柱主要结构参数的静态计算和倾覆稳定性校验 | 第21-24页 |
2.3.1 顶升系统的几何相对关系 | 第21-23页 |
2.3.2 立柱起升过程的桩架倾覆稳定性静态校验 | 第23-24页 |
2.4 本章小结 | 第24-25页 |
3 自升式立柱在静态载荷作用下的安全性分析 | 第25-50页 |
3.1 长螺旋钻机施工工况分析 | 第25-26页 |
3.2 立柱在强力提钻下的力学分析 | 第26-28页 |
3.3 载荷组合与静态风载的计算 | 第28-31页 |
3.3.1 载荷组合 | 第28页 |
3.3.2 静态风载荷的计算 | 第28-31页 |
3.4 长螺旋钻机立柱有限元建模 | 第31-35页 |
3.4.1 有限元模型简化原则 | 第31页 |
3.4.2 单元的选择 | 第31-32页 |
3.4.3 边界条件处理 | 第32页 |
3.4.4 载荷的计算与加载 | 第32-33页 |
3.4.5 立柱有限元模型的建立 | 第33-35页 |
3.5 立柱在强力提钻下的静强度分析 | 第35-40页 |
3.6 长螺旋钻机立柱结构刚度的研究 | 第40-44页 |
3.7 桁架式立柱稳定性分析 | 第44-48页 |
3.7.1 稳定性概述 | 第44页 |
3.7.2 有限元特征屈曲分析方法 | 第44-46页 |
3.7.3 基于ANSYS的立柱特征值稳定性分析 | 第46-48页 |
3.8 本章小结 | 第48-50页 |
4 自升式立柱在动态载荷作用下的安全性分析 | 第50-71页 |
4.1 长螺旋钻机立柱的动力学有限元模型 | 第50页 |
4.2 立柱的钻进时的外负载特性 | 第50-61页 |
4.2.1 钻进系统对立柱的激励规律研究 | 第51-59页 |
4.2.2 脉动风载动态特性 | 第59-61页 |
4.3 长螺旋钻机立柱的模态分析 | 第61-65页 |
4.3.1 模态分析的理论基础 | 第61-62页 |
4.3.2 CFG50长螺旋钻机立柱系统的模态求解 | 第62-65页 |
4.4 基于ANSYS的长螺旋钻机立柱的瞬态分析 | 第65-69页 |
4.4.1 瞬态动力学方法的选择 | 第65-66页 |
4.4.2 瞬态分析的基本过程 | 第66页 |
4.4.3 瞬态分析的激励载荷 | 第66-68页 |
4.4.4 瞬态分析的结果分析 | 第68-69页 |
4.5 本章小结 | 第69-71页 |
5. 试验验证 | 第71-79页 |
5.1 试验目的和内容 | 第71-72页 |
5.2 试验条件 | 第72-73页 |
5.3 长螺旋钻机立柱静态应力试验 | 第73-78页 |
5.3.1 测试点的布置 | 第73-74页 |
5.3.2 试验结果及分析 | 第74-78页 |
5.4 本章小结 | 第78-79页 |
6 全文总结与展望 | 第79-81页 |
6.1 全文总结 | 第79页 |
6.2 研究展望 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
攻读硕士期间主要研究成果 | 第85-86页 |
致谢 | 第86页 |