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 |