首页--天文学、地球科学论文--海洋学论文--海洋工程论文--水下管道论文

深海气液混输立管涡激振动及疲劳损伤分析

致谢第6-7页
摘要第7-8页
Abstract第8-9页
1 绪论第16-24页
    1.1 课题研究背景及意义第16-18页
    1.2 涡激振动研究现状第18-21页
        1.2.1 实验方法第19-20页
        1.2.2 数值模拟第20-21页
    1.3 疲劳损伤分析方法第21-23页
    1.4 本文研究内容第23-24页
2 波浪理论与波浪载荷第24-31页
    2.1 波浪理论第24-29页
        2.1.1 线性波浪理论第25-27页
        2.1.2 斯托克斯波理论第27-29页
    2.2 波浪载荷计算方法第29-30页
        2.2.1 Morison方程第29页
        2.2.2 波浪载荷第29-30页
    2.3 本章小结第30-31页
3 立管动力响应分析第31-42页
    3.1 概述第31页
    3.2 动力响应分析的基本理论第31-34页
        3.2.1 TTR运动方程第32页
        3.2.2 定解条件第32-33页
        3.2.3 求解方法第33-34页
    3.3 立管动态特性分析第34-41页
        3.3.1 ABAQUS软件简介第34-35页
        3.3.2 算例验证第35-36页
        3.3.3 不同边界条件比较第36-37页
        3.3.4 立管固有频率计算第37-41页
    3.4 本章小结第41-42页
4 立管涡激振动分析第42-54页
    4.1 涡激振动的基本理论第42-44页
    4.2 涡激振动算例第44-48页
        4.2.1 算例分析第44-47页
        4.2.2 结果分析第47-48页
    4.3 立管绕流分析第48-50页
    4.4 涡激振动抑制算例第50-53页
    4.5 本章小结第53-54页
5 立管疲劳分析第54-67页
    5.1 S-N曲线和Miner准则第54-56页
    5.2 极端工况下的立管动态响应第56-65页
        5.2.1 雨流计数法第56-57页
        5.2.2 立管及波流参数第57-58页
        5.2.3 不同内容物下的立管动力响应第58-60页
        5.2.4 不同顶张力下的立管动力响应第60-62页
        5.2.5 三种极端海况下的立管动力响应第62-65页
    5.3 立管疲劳寿命计算第65-66页
    5.4 本章小结第66-67页
6 总结与展望第67-69页
    6.1 总结第67-68页
    6.2 展望第68-69页
参考文献第69-73页
作者简介第73-74页

论文共74页,点击 下载论文
上一篇:便携式水质传感器的研究与设计
下一篇:基于压力悬浮法的单晶硅密度差值精密计量装置研究