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 |