粘性海床管道冲刷、自埋和安全评估
摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-15页 |
0 引言 | 第15-29页 |
·选题依据 | 第15-16页 |
·研究现状 | 第16-27页 |
·管道周围底床冲刷机理研究 | 第16-18页 |
·管道周围底床冲刷极限研究 | 第18-21页 |
·沙波活动对管道周围海床冲刷的影响研究 | 第21-22页 |
·管道自埋机理研究 | 第22-23页 |
·管道受力研究 | 第23-24页 |
·管道悬跨极限研究 | 第24-25页 |
·管道冲刷防护措施研究 | 第25-27页 |
·研究内容 | 第27-29页 |
1 研究区概况 | 第29-37页 |
·地形地貌特征 | 第29-31页 |
·表层沉积物特征 | 第31-33页 |
·工程地质环境 | 第33-34页 |
·水动力特征 | 第34-37页 |
·波浪 | 第34页 |
·潮流 | 第34页 |
·热带气旋 | 第34-37页 |
2 研究资料与方法 | 第37-51页 |
·DF1-1海底管道调查 | 第37-43页 |
·定位系统 | 第37页 |
·双频侧扫声纳系统 | 第37-39页 |
·海底管道追索系统(浅地层剖面仪) | 第39-41页 |
·GeoSwath多波束测深系统 | 第41-43页 |
·物理模拟试验 | 第43-51页 |
·试验条件 | 第44-45页 |
·试验设计 | 第45-49页 |
·试验内容 | 第49页 |
·理论计算 | 第49-51页 |
3 粘性海床管道周围冲刷 | 第51-72页 |
·管道下方冲刷特征 | 第51-54页 |
·管道下方冲刷特征测量方法 | 第51-52页 |
·管道下方冲刷特征 | 第52-54页 |
·管道两侧冲刷特征 | 第54-55页 |
·管道两侧冲刷深度测量方法 | 第54-55页 |
·管道两侧冲刷深度 | 第55页 |
·研究区常态水动力条件下冲淤环境 | 第55-59页 |
·冲刷临界剪应力 | 第55-57页 |
·常态水流对海底的剪应力 | 第57-59页 |
·常态水动力条件下研究区冲淤环境 | 第59页 |
·管道周围冲刷机理 | 第59-66页 |
·砂质与粉砂质海床管道周围冲刷机理 | 第60-62页 |
·粘性海床管道周围冲刷机理 | 第62-63页 |
·管道埋藏状态对冲刷的影响 | 第63-66页 |
·管侧冲刷机理 | 第66-68页 |
·管道两侧最大冲刷深度 | 第68-69页 |
·管道下方冲刷坑成因 | 第69-70页 |
·本章小结 | 第70-72页 |
4 管道自埋 | 第72-79页 |
·管道自埋参数测量方法 | 第72页 |
·管道自埋现状 | 第72-73页 |
·管道自埋机理 | 第73-76页 |
·土体液化或软化导致管道自埋 | 第73-74页 |
·重力下沉 | 第74-76页 |
·冲刷引起管道自埋 | 第76页 |
·管道周围海底冲刷与管道自埋之间的关系 | 第76-78页 |
·本章小结 | 第78-79页 |
5 管道周围海床演变对管道受力的影响 | 第79-89页 |
·管道周围海床演变类型 | 第80-82页 |
·管道受力理论计算 | 第82-83页 |
·管道周围海床演变对管道受力的影响 | 第83-85页 |
·管道受力的影响因素 | 第85-87页 |
·波浪条件的影响 | 第85-86页 |
·粒径的影响 | 第86页 |
·初始埋藏深度的影响 | 第86-87页 |
·本章小结 | 第87-89页 |
6 极限悬跨长度计算与管道安全评估 | 第89-101页 |
·静态条件下管道极限跨长 | 第89-93页 |
·用常规涡激共振分析计算管道极限跨长 | 第93-94页 |
·用横向流涡激振动分析管道极限跨长 | 第94-97页 |
·管道安全评估 | 第97-99页 |
·本章小结 | 第99-101页 |
7 管道维护方法研究 | 第101-106页 |
·稳固或支撑局部悬空管段 | 第101-102页 |
·增大海底的抗冲刷能力 | 第102页 |
·改变管道周围局部流场 | 第102-105页 |
·阻流板 | 第102-103页 |
·“人工草” | 第103-105页 |
·重新挖沟埋管 | 第105页 |
·本章小结 | 第105-106页 |
8 结语 | 第106-111页 |
·结论 | 第106-108页 |
·创新点 | 第108-109页 |
·对DF1-1管道维护的建议 | 第109-110页 |
·存在的问题及下一步研究设想 | 第110-111页 |
参考文献 | 第111-124页 |
致谢 | 第124-125页 |
个人简历 | 第125-126页 |
发表的学术论文 | 第126页 |