基于频域法的深水顶张式立管(TTR)涡激振动(VIV)与疲劳研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
1 绪论 | 第10-17页 |
·研究背景 | 第10-12页 |
·国内外主要研究现状 | 第12-15页 |
·关于立管动力响应的研究现状 | 第12-14页 |
·关于涡激振动(简称VIV) | 第14-15页 |
·关于疲劳损伤分析 | 第15页 |
·本文主要研究工作 | 第15-17页 |
2 涡激振动现象及机理 | 第17-26页 |
·涡激振动概述 | 第17-20页 |
·涡激振动特点及流体力参数 | 第20-24页 |
·约化速度 | 第20-21页 |
·频率响应 | 第21-22页 |
·升力模型 | 第22-23页 |
·流体力参数 | 第23-24页 |
·本章小结 | 第24-26页 |
3 TTR 涡激振动的频域分析方法及疲劳研究 | 第26-47页 |
·引言 | 第26页 |
·涡激振动预报程序 | 第26-46页 |
·结构响应模型 | 第27-32页 |
·有限元模型 | 第32页 |
·实例分析 | 第32-34页 |
·深水立管涡激振动的疲劳损伤研究 | 第34-42页 |
·多模态响应下激励模态分析 | 第42-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
4 TTR 涡激振动疲劳损伤影响因素分析 | 第47-65页 |
·引言 | 第47-49页 |
·立管参数设计及环境条件 | 第49-50页 |
·疲劳损伤影响因素分析 | 第50-59页 |
·顶张力对立管疲劳损伤的影响 | 第50-53页 |
·流场变化对疲劳损伤的影响 | 第53-55页 |
·升力模型的选择对疲劳损伤的影响 | 第55-56页 |
·单模态约化速度双带宽取值对疲劳损伤影响 | 第56-57页 |
·边界条件改变对疲劳损伤的影响 | 第57-59页 |
·涡激振动抑制研究 | 第59-63页 |
·本章小结 | 第63-65页 |
5 结论与展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第72页 |