摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-19页 |
1 绪论 | 第19-40页 |
·抗冰平台结构研究背景 | 第19-21页 |
·海洋平台结构及设计发展概况 | 第21-27页 |
·国外海洋平台结构发展概况 | 第21-22页 |
·国内海洋平台结构发展概况 | 第22-26页 |
·海洋平台结构设计研究概况 | 第26-27页 |
·抗冰平台结构性能设计主要相关问题 | 第27-35页 |
·设计冰情研究 | 第28-31页 |
·海冰与平台结构作用现场测量研究 | 第31-33页 |
·海冰与平台结构作用破碎机理及冰荷载研究 | 第33-34页 |
·抗冰平台结构性能设计理论研究 | 第34页 |
·平台结构冰激振动失效模式研究 | 第34-35页 |
·平台结构冰激振动控制研究 | 第35页 |
·抗冰平台结构性能设计存在的问题 | 第35-37页 |
·本文的主要工作 | 第37-40页 |
2 抗冰平台结构现场测量与性能评估分析 | 第40-61页 |
·现场测量体系 | 第41-48页 |
·海冰信息测量方法 | 第43-45页 |
·冰荷载及冰激振动测量方法 | 第45-48页 |
·测量结果分析 | 第48-56页 |
·直立桩腿平台结构测量结果分析 | 第48-53页 |
·锥体平台结构测量结果分析 | 第53-56页 |
·抗冰平台结构性能评估分析 | 第56-59页 |
·抗冰平台性能评估指标 | 第56-57页 |
·抗冰平台结构性能评估分析实例 | 第57-59页 |
·小结 | 第59-61页 |
3 抗冰平台结构性能设计理论分析 | 第61-79页 |
·抗冰平台结构发展概况 | 第62-64页 |
·影响抗冰平台结构性能设计的因素分析 | 第64-71页 |
·油气田特点及开发模式 | 第64-66页 |
·抗冰平台结构静力与动力特性 | 第66-67页 |
·抗冰平台结构性能设计分析 | 第67-69页 |
·抗冰平台结构性能设计限值控制条件 | 第69-71页 |
·抗冰平台结构性能设计流程 | 第71-75页 |
·工程结构动力设计方法 | 第71-72页 |
·基于性能的抗冰平台结构动力设计流程 | 第72-75页 |
·基于性能的抗冰平台结构设计算例 | 第75-78页 |
·抗冰平台结构概念设计 | 第75-76页 |
·抗冰平台结构选型分析 | 第76-77页 |
·抗冰平台结构初步设计 | 第77-78页 |
·小结 | 第78-79页 |
4 抗冰平台结构性能设计的冰振控制设计与验证 | 第79-102页 |
·抗冰平台结构冰振控制策略 | 第80-82页 |
·固定锥体减冰振特性分析 | 第82-91页 |
·直立结构与锥体结构的冰力幅值比较 | 第82-84页 |
·固定锥体消除直立平台结构上存在的自激稳态振动 | 第84-90页 |
·直立结构与锥体结构上的随机动冰力分析 | 第90-91页 |
·隔振锥体减冰振特性分析 | 第91-101页 |
·隔振锥体减冰振理论分析 | 第91-93页 |
·隔振锥体力学模型与设计参数分析 | 第93-97页 |
·隔振锥体减冰振效果算例 | 第97-101页 |
·小结 | 第101-102页 |
5 基于冰振失效及冰振控制的抗冰平台结构初步设计 | 第102-116页 |
·抗冰平台结构冰激振动失效分析 | 第102-106页 |
·减振控制在抗冰平台结构设计中的应用 | 第106-107页 |
·算例分析 | 第107-114页 |
·平台结构主桩腿及支撑杆件空间布置设计 | 第108-110页 |
·平台结构杆件截面尺寸及隔振锥体参数设计 | 第110-113页 |
·抗冰振性能验证 | 第113-114页 |
·小结 | 第114-116页 |
6 边际油气田简易混凝土平台结构抗冰振性能设计与验证 | 第116-128页 |
·混凝土海洋平台发展现状和结构特点 | 第116-118页 |
·混凝土平台与钢质平台经济性比较 | 第118-119页 |
·适合边际油气田开发的混凝土平台结构性能与型式 | 第119-121页 |
·简易混凝土平台结构抗冰振性能设计算例 | 第121-126页 |
·JZ9-3WHPB单立柱混凝土平台结构初步设计 | 第122-123页 |
·JZ9-3WHPB单立柱混凝土平台结构抗冰振性能验证 | 第123-126页 |
·小结 | 第126-128页 |
7 结论与展望 | 第128-131页 |
参考文献 | 第131-140页 |
攻读博士学位期间科研项目及科研成果 | 第140-141页 |
致谢 | 第141-142页 |
作者简介 | 第142-143页 |