中文摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-14页 |
·本文研究的意义 | 第8-9页 |
·国内外管道力学研究现状 | 第9-10页 |
·管道力学分析方法 | 第10-12页 |
·本文的主要工作 | 第12-14页 |
第二章 环境载荷与管道校核 | 第14-27页 |
·作用于海洋管道的载荷 | 第14-15页 |
·海底管道施工环境载荷 | 第15-20页 |
·波浪力计算 | 第15-19页 |
·海流力计算 | 第19-20页 |
·管道结构强度设计与计算 | 第20-27页 |
·管道抗弯几何特性计算 | 第20-21页 |
·管道允许的最小弯曲半径[R]_(min) | 第21-22页 |
·弯曲管道中的应力 | 第22页 |
·压力引起的管壁应力 | 第22-23页 |
·管道强度计算 | 第23-24页 |
·海底管道梁稳定性计算 | 第24-27页 |
第三章 管道力学计算 | 第27-52页 |
·管道计算符号规定 | 第27-28页 |
·管道单点提吊线性近似计算 | 第28-32页 |
·提吊力学模型 | 第28页 |
·挠曲线方程 | 第28-30页 |
·提起管段长度 | 第30-31页 |
·结果讨论 | 第31-32页 |
·管道单点提吊非线性静力计算 | 第32-40页 |
·力学模型和边界条件 | 第32-34页 |
·数值迭代方法 | 第34-36页 |
·程序流程 | 第36页 |
·管道单点S型提吊静力计算 | 第36-38页 |
·波流力修正 | 第38-40页 |
·管道多点提吊线性插值计算 | 第40-45页 |
·力学模型 | 第40-43页 |
·理论计算 | 第43-44页 |
·程序流程 | 第44-45页 |
·管道两点提吊非线性静力计算 | 第45-47页 |
·力学模型 | 第45页 |
·管端剪力与轴力关系 | 第45-46页 |
·理论计算 | 第46页 |
·程序流程 | 第46-47页 |
·对管道提吊算法的讨论 | 第47-52页 |
·打靶法非线性迭代计算 | 第47-49页 |
·多点提吊线性插值迭代计算 | 第49-52页 |
第四章 滩海水域海底管道提吊计算程序编制 | 第52-63页 |
·概述 | 第52-53页 |
·面向对象编程设计(OOP) | 第53-54页 |
·类(Class) | 第54-57页 |
·Class关键字 | 第54-55页 |
·方法(Method) | 第55页 |
·属性(Property) | 第55页 |
·事件(Event) | 第55-56页 |
·接口(Interface) | 第56页 |
·类库文件(Class Library) | 第56页 |
·窗体类 | 第56-57页 |
·Pipe类 | 第57页 |
·本程序的主要特点 | 第57-63页 |
·MDI窗体(Multiple Document Interface) | 第58-59页 |
·数据库 | 第59-61页 |
·结果的显示与保存 | 第61-62页 |
·错误处理机制 | 第62-63页 |
第五章 程序系统与算例分析 | 第63-78页 |
·程序系统 | 第63-65页 |
·程序安装与卸载 | 第63页 |
·程序运行 | 第63-65页 |
·算例分析 | 第65-78页 |
·单点提吊计算 | 第65-72页 |
·多点提吊计算 | 第72-77页 |
·管道校核 | 第77-78页 |
第六章 结论与展望 | 第78-80页 |
·结论 | 第78-79页 |
·展望 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-82页 |
科研情况说明 | 第82-83页 |
致谢 | 第83页 |