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TLP平台立管系统特殊钻完井装备结构可靠性研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 研究背景及意义第11-13页
    1.2 国内外研究现状第13-16页
        1.2.1 张力腿平台立管可靠性研究第13-15页
        1.2.2 锥形应力节可靠性研究第15页
        1.2.3 结构可靠性分析方法研究第15-16页
    1.3 研究内容及技术路线第16-19页
第2章 基于Kriging模型的可靠性分析第19-33页
    2.1 可靠度基本理论第19-20页
    2.2 可靠度计算基本方法第20-25页
        2.2.1 一次二阶矩方法第20-22页
        2.2.2 Monte Carlo法第22-24页
        2.2.3 响应面法第24-25页
    2.3 kriging模型在可靠度计算中的应用第25-29页
        2.3.1 Kriging法简介第25-26页
        2.3.2 Kriging模型的确定第26-28页
        2.3.3 Kriging模型的预测第28-29页
    2.4 试验设计方法介绍第29-31页
        2.4.1 正交设计第30页
        2.4.2 完全随机化设计第30页
        2.4.3 均匀设计第30页
        2.4.4 拉丁超立方抽样方法第30-31页
    2.5 基于kriging模型的可靠度迭代流程第31-32页
    2.6 本章小结第32-33页
第3章 顶张紧式立管的可靠性分析第33-48页
    3.1 TTR立管分析模型第33-37页
        3.1.1 TTR立管的数学分析模型第33-35页
        3.1.2 TTR立管有限元模型的建立第35-37页
    3.2 TTR立管力学性能分析第37-40页
        3.2.1 基本参数第37-38页
        3.2.2 分析结果与讨论第38-40页
    3.3 TTR立管的结构可靠性分析第40-47页
        3.3.1 TTR立管的极限状态方程的建立第40-41页
        3.3.2 优化的Kriging模型的拟合及精度验证第41-45页
        3.3.3 可靠性计算及验证第45-47页
    3.4 本章小结第47-48页
第4章 锥形应力节的可靠性分析第48-63页
    4.1 锥形应力节的有限元分析第48-51页
        4.1.1 锥形应力节整体-局部分析方法第48-49页
        4.1.2 锥形应力节局部分析有限元模型第49页
        4.1.3 锥形应力节分析第49-51页
    4.2 锥形应力节力学性能影响因素分析第51-55页
        4.2.1 环境因素对锥形应力节力学性能的影响第51-53页
        4.2.2 结构因素对锥形应力节力学性能的影响第53-55页
    4.3 锥形应力节的可靠性分析第55-62页
        4.3.1 海洋环境载荷概率统计第55-57页
        4.3.2 锥形应力节可靠性分析模型第57-58页
        4.3.3 锥形应力节可靠度计算第58-62页
    4.4 本章小结第62-63页
第5章 井口倾斜下锥形应力节可靠性分析第63-71页
    5.1 概述第63-64页
    5.2 井口倾斜情况下锥形应力节的有限元分析第64-67页
        5.2.1 井口倾斜1.5°下的锥形应力节有限元分析第64-66页
        5.2.2 不同井口倾斜角度对锥形应力节的影响第66-67页
    5.3 极限情况下锥形应力节可靠度计算第67-69页
    5.4 本章小结第69-71页
第6章 结论与展望第71-74页
    6.1 主要结论第71-73页
    6.2 主要创新点第73页
    6.3 展望第73-74页
参考文献第74-78页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第78-79页
致谢第79页

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