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基于断裂力学的导管架平台疲劳裂纹评估研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第11-20页
    1.1 本论文研究的背景和意义第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-16页
        1.2.1 海洋环境荷载第13-14页
        1.2.2 疲劳累积损伤理论第14-15页
        1.2.3 裂纹结构的剩余寿命评估的研究进展第15-16页
    1.3 海洋平台结构管节点疲劳问题的研究第16-18页
    1.4 本文主要研究内容第18-20页
第二章 导管架平台疲劳裂纹评估理论基础第20-63页
    2.1 管节点与裂纹分类第20-23页
        2.1.1 管节点分类第20-21页
        2.1.2 按裂纹的几何类型分类第21-22页
        2.1.3 按裂纹受力及断裂特征分类第22-23页
    2.2 管节点载荷与应力第23-33页
        2.2.1 管节点载荷第23-24页
        2.2.2 管节点应力第24-25页
        2.2.3 管节点疲劳分析应力的选择第25-27页
        2.2.4 应力集中系数SCF第27-29页
        2.2.5 断裂力学应力第29-32页
        2.2.6 断裂力学应力的选择第32-33页
    2.3 线弹性断裂力学裂纹评估第33-39页
        2.3.1 线弹性断裂力学简介第33-34页
        2.3.2 脆性断裂的G准则第34-36页
        2.3.3 应力强度因子K准则第36-38页
        2.3.4 G准则与K准则的联系第38-39页
    2.4 弹塑性断裂力学裂纹评估第39-46页
        2.4.1 弹塑性断裂力学简介第39-40页
        2.4.2 CTOD (Crack Tip Opening Displacement) 断裂准则第40-43页
        2.4.3 J积分断裂准则第43-45页
        2.4.4 FAD (Failure Assessment Diagram) 综合失效评定第45-46页
    2.5 弹塑性断裂力学裂纹评估方法第46-57页
        2.5.1 一级评定第47-49页
        2.5.2 二级评定第49-54页
        2.5.3 三级评定第54-57页
    2.6 管节点同一截面多条裂纹共同作用评估第57-60页
        2.6.1 裂纹特征化第57页
        2.6.2 裂纹交互作用第57-60页
    2.7 管节点裂纹疲劳寿命第60-61页
        2.7.1 管节点疲劳寿命分析方法概述第60页
        2.7.2 基于断裂力学的疲劳寿命分析方法第60-61页
    2.8 基于Miner法则的管节点裂纹形成寿命第61页
    2.9 本章小结第61-63页
第三章 断裂力学数值计算方法第63-85页
    3.1 热点应力与应力集中系数计算第63-65页
    3.2 应力强度因子计算第65-74页
        3.2.1 Newman and Raju方法计算应力强度因子第66-70页
        3.2.2 复变函数法计算应力强度因子第70-71页
        3.2.3 积分变换法计算应力强度因子第71-72页
        3.2.4 有限元法计算应力强度因子第72-73页
        3.2.5 边界配置法计算应力强度因子第73-74页
    3.3 小范围屈服条件下的塑形区修正第74-79页
        3.3.1 塑性区的形状和大小第74-76页
        3.3.2 有效裂纹尺寸第76-78页
        3.3.3 应力强度因子的计算第78-79页
    3.4 裂纹尺寸增长计算第79-81页
        3.4.1 四阶龙格-库塔法第79-80页
        3.4.2 裂纹尺寸增长计算第80-81页
    3.5 本章小结第81-85页
第四章 导管架平台裂纹断裂疲劳分析与软件程序系统第85-97页
    4.1 SACS原理功能介绍第85-86页
    4.2 传递函数第86-87页
    4.3 断裂力学应力的选择第87-88页
    4.4 程序系统计算流程图第88-89页
    4.5 工程实例第89-97页
第五章 结论与展望第97-99页
    5.1 结论第97页
    5.2 展望第97-99页
参考文献第99-103页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第103-104页
致谢第104-105页
附件第105页

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