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自升式试验平台结构设计与强度分析研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 自升式平台简介第11-13页
    1.3 国内外研究现状第13-15页
        1.3.1 自升式平台疲劳分析研究现状第13-14页
        1.3.2 桩-工作用分析研究现状第14-15页
    1.4 本文的主要工作第15-18页
第2章 自升式试验平台方案设计第18-42页
    2.1 概述第18页
    2.2 试验平台方案设计第18-28页
        2.2.1 船型选择第18-20页
        2.2.2 升降装置选型第20-21页
        2.2.3 片体结构设计第21-22页
        2.2.4 连接桥设计第22-23页
        2.2.5 构件材料及尺寸第23-24页
        2.2.6 稳性校核第24-28页
    2.3 船体波浪载荷计算第28-36页
        2.3.1 基本假设及坐标系确定第28-29页
        2.3.2 速度势的求解第29-31页
        2.3.3 波浪载荷结构设计值的确定第31-32页
        2.3.4 设计波法第32-34页
        2.3.5 计算实例第34-36页
    2.4 桩腿波浪载荷计算第36-40页
        2.4.1 莫里森公式第36-39页
        2.4.2 计算实例第39-40页
    2.5 风载荷第40页
    2.6 本章小结第40-42页
第3章 自升式试验平台的总体强度评估研究第42-58页
    3.1 概述第42页
    3.2 边界条件的定义第42-43页
    3.3 载荷的施加方法第43-44页
        3.3.1 有限元模型加载第43页
        3.3.2 平台P-△效应的考虑第43-44页
    3.4 平台结构的屈服强度评估第44-52页
        3.4.1 平台结构的屈服强度衡准第44-45页
        3.4.2 计算实例第45-51页
        3.4.3 屈服强度结果分析第51-52页
    3.5 平台结构的屈曲强度评估第52-56页
        3.5.1 平台结构的屈曲强度衡准第52-53页
        3.5.2 计算实例第53-56页
    3.6 本章小结第56-58页
第4章 自升式试验平台的疲劳强度评估第58-68页
    4.1 概述第58页
    4.2 谱分析法的原理第58-61页
        4.2.1 波浪载荷的计算第59页
        4.2.2 应力响应传递函数的计算第59-60页
        4.2.3 应力响应谱的计算第60-61页
        4.2.4 平台结构疲劳强度的计算第61页
    4.3 疲劳节点的选取第61页
    4.4 计算实例第61-66页
        4.4.1 结构波浪载荷的计算第61-62页
        4.4.2 疲劳节点的细化第62-63页
        4.4.3 应力响应传递函数的计算第63-64页
        4.4.4 疲劳累积损伤度及疲劳寿命的计算第64-65页
        4.4.5 疲劳损伤计算结果分析第65-66页
    4.5 本章小结第66-68页
第5章 桩靴抗滑力分析第68-78页
    5.1 概述第68页
    5.2 桩靴结构设计第68-70页
        5.2.1 桩靴型式的选取第69页
        5.2.2 桩靴尺寸的确定第69页
        5.2.3 主要构件布置第69-70页
    5.3 抗滑力计算第70-73页
        5.3.1 承载力公式第70-71页
        5.3.2 地质资料第71页
        5.3.3 入泥深度计算第71-72页
        5.3.4 CCS抗滑力公式第72页
        5.3.5 抗滑安全系数第72-73页
    5.4 抗滑力数值模拟第73-76页
        5.4.1 土的弹塑性模型第73-74页
        5.4.2 入泥深度计算第74-75页
        5.4.3 抗滑力计算第75-76页
        5.4.4 抗滑安全系数第76页
    5.5 两种方法对比第76-77页
    5.6 本章小结第77-78页
结论第78-80页
参考文献第80-84页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第84-86页
致谢第86页

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