深水自升式海洋平台振动控制技术研究
摘要 | 第1-3页 |
Abstract | 第3-11页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
·引言 | 第11页 |
·结构振动控制技术的发展与研究现状 | 第11-16页 |
·基础隔震 | 第12页 |
·被动耗能减振 | 第12-13页 |
·主动控制 | 第13-14页 |
·半主动控制 | 第14-15页 |
·混合控制 | 第15页 |
·智能控制 | 第15-16页 |
·深水自升式海洋平台振动控制技术研究的意义与现状 | 第16-21页 |
·深水自升式海洋平台振动控制研究的意义 | 第16-18页 |
·深水自升式海洋平台振动控制的研究现状 | 第18-20页 |
·深水自升式海洋平台振动控制的发展方向 | 第20-21页 |
·本文研究内容及方法 | 第21页 |
·关键技术及创新点 | 第21-23页 |
·关键技术 | 第21-22页 |
·创新点 | 第22-23页 |
第二章 深水自升式平台随机波浪载荷计算 | 第23-37页 |
·引言 | 第23页 |
·线性波浪理论 | 第23-27页 |
·基本方程及边界条件 | 第23-24页 |
·速度势及速度场 | 第24-27页 |
·莫里森(Morison)方程 | 第27-29页 |
·基本假设 | 第27-28页 |
·规则波的波浪力 | 第28-29页 |
·随机波浪理论 | 第29-33页 |
·随机波浪的分布形式 | 第29-30页 |
·海浪谱的概念 | 第30-31页 |
·海浪谱的形式 | 第31-33页 |
·随机波浪载荷的计算 | 第33-35页 |
·谱分析法的基本过程 | 第33页 |
·数学推导 | 第33-35页 |
·小结 | 第35-37页 |
第三章 深水自升式平台随机振动响应分析 | 第37-51页 |
·引言 | 第37页 |
·平台的结构振动方程 | 第37-38页 |
·海洋平台振动响应分析 | 第38-42页 |
·时域分析 | 第38-40页 |
·频域分析 | 第40-42页 |
·数值算例 | 第42-50页 |
·自升式平台概况 | 第42-43页 |
·海况参数 | 第43-44页 |
·海洋平台有限元建模及模态分析 | 第44-45页 |
·仿真结果及分析 | 第45-50页 |
·小结 | 第50-51页 |
第四章 深水自升式海洋平台半主动控制技术研究 | 第51-75页 |
·引言 | 第51页 |
·海洋平台结构振动控制方程 | 第51-52页 |
·最优控制力的确定 | 第52-55页 |
·神经网络控制理论 | 第55-63页 |
·神经网络的特性 | 第55-56页 |
·神经网络的逼近能力 | 第56-57页 |
·BP 神经网络 | 第57-63页 |
·磁流变半主动控制 | 第63-67页 |
·磁流变液的组成和性质 | 第63-65页 |
·磁流变阻尼器 | 第65页 |
·磁流变半主动控制算法 | 第65-67页 |
·基于神经网络控制方法的磁流变半主动控制 | 第67-69页 |
·理想磁流变半主动控制及其实现的困难 | 第67-68页 |
·基于 BP 神经网络的磁流变半主动控制 | 第68-69页 |
·数值算例 | 第69-74页 |
·磁流变阻尼器参数设计 | 第69页 |
·单自由度系统控制效果数值仿真 | 第69-71页 |
·鲁棒性分析 | 第71-72页 |
·多自由度系统控制效果数值仿真 | 第72-74页 |
·小结 | 第74-75页 |
第五章 深水自升式海洋平台半主动控制模型试验研究 | 第75-99页 |
·引言 | 第75页 |
·试验方案设计 | 第75-77页 |
·深水自升式海洋平台结构模型设计 | 第75页 |
·测点布置设计 | 第75-76页 |
·试验工况设计 | 第76-77页 |
·模型试验的数值模拟 | 第77-83页 |
·模型的水池试验 | 第83-96页 |
·水池实验室简介 | 第83页 |
·试验设备简介 | 第83-84页 |
·模型试验及结果分析 | 第84-96页 |
·小结 | 第96-99页 |
第六章 总结与展望 | 第99-103页 |
·论文完成的主要工作 | 第99-100页 |
·主要结论 | 第100页 |
·研究展望 | 第100-103页 |
参考文献 | 第103-109页 |
致谢 | 第109-111页 |
攻读硕士学位期间发表的学位论文 | 第111-112页 |
详细摘要 | 第112-117页 |