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钢质悬链线立管力学特性与疲劳损伤分析

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-11页
第一章 绪论第11-25页
   ·课题的研究背景及意义第11-15页
   ·深水悬链线立管动力响应研究第15-17页
   ·深水悬链线立管涡激振动研究现状第17-22页
     ·涡激振动预报的经验模型第19页
     ·涡激振动预报的数值模型第19-20页
     ·涡激振动预报的试验研究第20-22页
   ·主要涡激振动软件概述第22页
     ·ORCINA 尾流振子模型第22页
     ·VIVANA(NTNU)第22页
     ·SHEAR7(MIT)第22页
     ·ABAVIV(Technip)第22页
   ·管-土相互作用第22-23页
   ·本文的主要工作第23-25页
第二章 钢悬链线立管静力学特性第25-37页
   ·静水中的立管力学特性第25-27页
   ·不同边界条件下悬链线立管的形状第27-28页
   ·应力校核的一般过程第28-33页
   ·剪切流中的立管力学特性第33-36页
     ·外部流速对管变形的影响第35页
     ·运动边界条件对立管的影响第35-36页
   ·本章小节第36-37页
第三章 模态振型分析第37-58页
   ·模态分析的方法第37-44页
     ·Bessel 缆索第39-40页
     ·简易缆索第40-41页
     ·近似梁第41页
     ·简易梁第41-42页
     ·有限单元法第42-43页
     ·SHEAR7第43-44页
   ·结果与讨论第44-53页
     ·几种方法所得的固有频率第47-50页
     ·几种方法所得的模态振型第50-53页
   ·顶端张力的影响第53-55页
     ·对固有频率的影响第53页
     ·对模态振型的影响第53-55页
   ·顶端(管内)压强的影响第55-56页
     ·对固有频率的影响第55页
     ·对模态振型的影响第55-56页
   ·管内流速的影响第56-57页
     ·对于固有频率的影响第56-57页
     ·对于模态振型的影响第57页
   ·本章小节第57-58页
第四章 悬链线立管的动力学特性及疲劳损伤计算第58-83页
   ·立管动力特性分析第58-70页
     ·动力控制方程的推导第58-60页
     ·Newmark 法第60-61页
     ·流体力的确定第61-63页
     ·轴向力的确定第63-64页
     ·边界条件的确定第64-65页
     ·算例第65-67页
     ·尾流振子模型的特性第67-70页
   ·悬链线立管涡激振动与疲劳分析第70-81页
     ·激励模态的识别第70-75页
     ·弹性模量的影响第75-76页
     ·管内流体质量的影响第76页
     ·管内输液流速的影响第76-77页
     ·顶端张力的影响第77-78页
     ·顶端压强的影响第78-79页
     ·外径的影响第79页
     ·壁厚的影响第79-80页
     ·流速剖面的影响第80-81页
   ·减小涡激振动的方法第81-82页
   ·本章小节第82-83页
第五章 钢质悬链线立管与海床土体作用的数值模拟第83-98页
   ·问题描述与方法研究第83-88页
     ·模型实验第83-84页
     ·计算流程图第84-85页
     ·管-土体弹簧模型差分方程第85-87页
     ·管-土相互作用有限元模拟第87-88页
   ·计算结果及分析第88-97页
     ·左端作动器的反力第88页
     ·弯矩沿管长的变化第88-89页
     ·土体接触反力沿管长变化第89页
     ·位移加载大小对接触反力的影响第89-91页
     ·加载位移大小对触地点位置的影响第91-92页
     ·位移加载大小对最大土体反力的影响第92页
     ·土体弹性模量对管受力特性的影响第92-94页
     ·弹簧类型对管受力特性的影响第94-95页
     ·立管管径对管受力特性的影响第95-97页
     ·立管壁厚对管受力特性的影响第97页
   ·本章小结第97-98页
第六章 结论及展望第98-100页
   ·结论第98页
   ·展望第98-100页
参考文献第100-106页
致谢第106-107页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第107页

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