自升式钻井平台悬臂梁承载能力及稳定性分析
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 课题的来源及研究意义 | 第10页 |
1.2 国内外研究现状分析 | 第10-17页 |
1.2.1 自升式平台研究现状 | 第10-13页 |
1.2.2 平台悬臂梁研究现状 | 第13-17页 |
1.3 课题研究目标及内容 | 第17-19页 |
1.3.1 课题研究目标 | 第17页 |
1.3.2 论文研究内容 | 第17-18页 |
1.3.3 拟解决的关键问题 | 第18-19页 |
第二章 悬臂梁主尺度确定及优化分析 | 第19-33页 |
2.1 悬臂梁主尺度影响因素分析 | 第19-20页 |
2.2 经典悬臂梁主尺度确定方法 | 第20-23页 |
2.3 悬臂梁主尺度优化方法 | 第23-30页 |
2.3.1 悬臂梁主尺度优化目标 | 第23-24页 |
2.3.2 基于强度失效的优化方法研究 | 第24-27页 |
2.3.3 基于刚度失效的优化方法研究 | 第27-30页 |
2.4 经典悬臂梁具体参数确定 | 第30-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 悬臂梁截面参数确定及力学性能分析 | 第33-47页 |
3.1 截面形式与力学性能关系研究 | 第33-38页 |
3.1.1 截面形式对梁拉压刚度的影响 | 第33-35页 |
3.1.2 截面形式对梁拉压强度的影响 | 第35-36页 |
3.1.3 截面形式对梁抗扭强度的影响 | 第36-37页 |
3.1.4 截面形式对梁抗扭刚度的影响 | 第37-38页 |
3.2 悬臂梁箱形截面尺寸参数确定 | 第38-39页 |
3.2.1 悬臂梁腹板尺寸参数确定 | 第38页 |
3.2.2 悬臂梁翼缘尺寸参数确定 | 第38-39页 |
3.3 悬臂梁横向支撑肋的角度优化 | 第39-43页 |
3.3.1 横向支撑肋的必需性判断 | 第39-40页 |
3.3.2 横向支撑肋最优角度分析 | 第40-42页 |
3.3.3 截面加肋后的力学性能影响分析 | 第42-43页 |
3.4 不同截面形式承载能力的仿真比较 | 第43-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 悬臂梁作业工况下受力及稳定性分析 | 第47-69页 |
4.1 悬臂梁载荷来源分析 | 第47-53页 |
4.1.1 固定载荷及可变载荷 | 第47-49页 |
4.1.2 风载荷 | 第49-53页 |
4.2 经典悬臂梁不同井位处受力分析 | 第53-60页 |
4.3 悬臂梁稳定性分析研究 | 第60-65页 |
4.3.1 悬臂梁弹性临界弯矩 | 第60-62页 |
4.3.2 悬臂梁整体稳定实用计算公式 | 第62-63页 |
4.3.3 弯扭联合作用下的有限元屈曲分析 | 第63-65页 |
4.3.4 提高稳定性的相关措施 | 第65页 |
4.4 悬臂梁模态参数识别 | 第65-68页 |
4.4.1 模态分析过程及注意事项 | 第65页 |
4.4.2 悬臂梁模态分析意义 | 第65-66页 |
4.4.3 悬臂梁频率影响因素分析及提取 | 第66-68页 |
4.5 本章小结 | 第68-69页 |
第五章 悬臂梁载荷图谱规范化编制 | 第69-82页 |
5.1 船体高强度钢力学性能参数 | 第69页 |
5.2 弯矩法编制载荷图谱 | 第69-72页 |
5.2.1 基于强度的载荷图谱编制 | 第70页 |
5.2.2 基于作业深度的载荷图谱编制 | 第70-72页 |
5.3 有限元法编制载荷图谱 | 第72-77页 |
5.3.1 建模准备及注意事项 | 第73页 |
5.3.2 模型建立及结果统计 | 第73-74页 |
5.3.3 应力与位置关系的回归分析 | 第74-77页 |
5.4 影响承载能力各参数的敏感性分析 | 第77-81页 |
5.4.1 影响强度的定性评估 | 第77-80页 |
5.4.2 正交试验设计 | 第80-81页 |
5.5 本章小结 | 第81-82页 |
第六章 结论与展望 | 第82-84页 |
6.1 全文结论 | 第82-83页 |
6.2 研究展望 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
附录 | 第88-90页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第90-91页 |
致谢 | 第91页 |