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非粘合型挠性管局部结构特性的计算研究

中文摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 绪论第7-14页
    1.1 非粘合型挠性管的特点及应用第7-9页
    1.2 本文课题的提出第9页
    1.3 本文课题的研究现状第9-12页
    1.4 本文的研究内容第12-14页
第二章 非粘合型挠性管介绍第14-20页
    2.1 管道结构第14-17页
        2.1.1 中间管体第14-16页
        2.1.2 端部配件第16-17页
    2.2 载荷条件及其失效形式第17-18页
    2.3 力学特性及产生机理第18-20页
第三章 在轴对称载荷作用下的非粘合型挠性管局部力学模型第20-34页
    3.1 模型描述及基本假定第21页
    3.2 弹性薄壁筒模型的抗拉-抗压刚度矩阵第21-22页
    3.3 螺旋钢带模型的抗拉-抗压刚度矩阵第22-27页
        3.3.1 单根螺旋钢带的平衡关系式第23-25页
        3.3.2 单根螺旋钢带的物理关系式第25-26页
        3.3.3 螺旋钢带层的抗拉-抗压刚度矩阵第26-27页
    3.4 各层参数之间的约束关系第27-28页
    3.5 管道在轴对称载荷作用下的总刚度矩阵及载荷矩阵第28-32页
        3.5.1 总刚度矩阵及载荷矩阵的构成第28-32页
        3.5.2 总刚度矩阵及载荷矩阵的判别准则第32页
    3.6 本章小结第32-34页
第四章 在循环弯曲载荷作用下的非粘合型挠性管局部力学模型第34-42页
    4.1 模型描述及基本假定第34页
    4.2 弹性薄壁筒模型的抗弯刚度第34页
    4.3 螺旋钢带模型的抗弯刚度第34-40页
        4.3.1 拉力铠甲层的临界曲率和滑移过程第34-37页
        4.3.2 拉力铠甲层滑移前的抗弯刚度第37-38页
        4.3.3 拉力铠甲层滑移后的抗弯刚度第38-40页
    4.4 管道的总抗弯刚度第40页
    4.5 挠性管在循环弯曲载荷作用下的滞后响应模型第40-41页
    4.6 本章小结第41-42页
第五章 程序设计与实例计算第42-53页
    5.1 程序设计流程及说明第42-46页
        5.1.1 程序设计流程第42-44页
        5.1.2 程序设计说明第44-46页
    5.2 实例计算第46-52页
        5.2.1 实例结构参数数据第46-48页
        5.2.2 挠性管的响应计算及实验数据对比第48-50页
        5.2.3 不同载荷条件对挠性管弯曲特性的影响第50-52页
    5.3 本章小结第52-53页
第六章 结构参数对局部结构特性的影响分析第53-65页
    6.1 影响管道抗拉刚度的主要结构参数分析第53-55页
        6.1.1 初步确定影响管道抗拉刚度的敏感因素第53-54页
        6.1.2 敏感因素对管道抗拉刚度的影响第54-55页
    6.2 影响管道抗压刚度的主要结构参数分析第55-57页
        6.2.1 初步确定影响管道抗压刚度的敏感因素第55-57页
        6.2.2 敏感因素对管道抗压刚度的影响第57页
    6.3 影响管道抗弯刚度的主要结构参数分析第57-64页
        6.3.1 挠性管各层的抗弯刚度及弯矩随曲率变化分布第58-59页
        6.3.2 初步确定影响抗弯刚度的敏感因素第59-62页
        6.3.3 敏感因素对管道抗弯刚度的影响第62-64页
    6.4 本章小结第64-65页
第七章 总结与展望第65-67页
参考文献第67-69页
发表论文和科研情况说明第69-70页
致谢第70页

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