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深海自升式钻井平台静态与动态响应分析研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
1 绪论第11-23页
    1.1 背景介绍第11-13页
    1.2 课题的研究意义第13-15页
    1.3 自升式钻井平台结构组成第15-19页
    1.4 国内外研究综述第19-22页
        1.4.1 国外研究成果第19页
        1.4.2 国内研究成果第19-22页
    1.5 论文研究内容以及方法第22-23页
2 环境载荷分析第23-36页
    2.1 概述第23页
    2.2 波浪理论第23页
    2.3 确定性波浪分析方法(设计波分析方法)第23-31页
        2.3.1 线性波理论第24-25页
        2.3.2 Stokes有限振幅波理论第25-27页
        2.3.3 流函数波浪理论第27-28页
        2.3.4 工程中波浪理论的选择依据第28-29页
        2.3.5 随机波浪分析方法第29-31页
    2.4 波浪载荷计算及结构响应第31-33页
        2.4.1 确定性波浪力计算第31-33页
        2.4.2 随机波浪力计算第33页
    2.5 海流载荷计算第33页
    2.6 海流作用的结构的形状和尺寸第33-35页
    2.7 风载荷的计算第35页
    2.8 本章小结第35-36页
3 SACS软件介绍第36-42页
    3.1 SACS概述第36-37页
    3.2 SACS各模块功能介绍第37-41页
        3.2.1 Precede模块第37-38页
        3.2.2 PSI/Pile模块第38-39页
        3.2.3 Seastate模块第39页
        3.2.4 Dyn Pac模块第39页
        3.2.5 Dynamic Response模块第39-40页
        3.2.6 Wave Response模块第40页
        3.2.7 Collapse模块第40-41页
        3.2.8 Fatigue模块第41页
    3.3 本章小结第41-42页
4 自升式钻井平台结构模型第42-55页
    4.1 有限元模型建立第43-48页
        4.1.1 桩腿模型建立第45-46页
        4.1.2 平台锁紧系统的建模第46-48页
    4.2 平台载荷的施加第48-52页
        4.2.1 固定载荷第48页
        4.2.2 活载荷第48-50页
        4.2.3 环境载荷第50-52页
    4.3 平台基本载荷工况的设定第52-54页
    4.4 本章小结第54-55页
5 自升式钻井平台倒塌分析第55-64页
    5.1 自升式钻井平台倒塌分析的意义第55页
    5.2 SACS进行倒塌分析的原理第55-56页
    5.3 倒塌分析输入文件的设定第56-57页
    5.4 倒塌分析计算结果第57-62页
        5.4.1 极限承载力分析第58-62页
    5.5 本章小结第62-64页
6 自升式钻井平台疲劳分析第64-105页
    6.1 自升式钻井平台疲劳分析的意义第64页
    6.2 SACS进行疲劳分析的原理与步骤第64-71页
        6.2.1 SACS中包含的疲劳分析类型第65-71页
    6.3 自升式钻井平台模态分析第71-77页
        6.3.1 SACS计算平台自振特性的原理第71-74页
        6.3.2 平台模态分析结果第74-77页
    6.4 波浪动态响应分析第77-90页
        6.4.1 随机波浪分析第77-83页
        6.4.2 确定性波浪分析第83-90页
    6.5 确定性疲劳分析第90-94页
    6.6 谱疲劳分析第94-101页
        6.6.1 短期波谱与长期波浪散布图第94-95页
        6.6.2 应力幅值响应谱第95-96页
        6.6.3 Miner疲劳累计损伤理论第96页
        6.6.4 S-N曲线第96-97页
        6.6.5 疲劳分析结果第97-101页
    6.7 自升式钻井平台疲劳损伤敏感性分析第101-103页
        6.7.1 S-N曲线参数分析第101-102页
        6.7.2 短期波浪谱参数分析第102-103页
        6.7.3 长期波浪散布图参数分析第103页
    6.8 本章小结第103-105页
7 总结与展望第105-108页
    7.1 总结第105-106页
    7.2 展望第106-108页
参考文献第108-111页
在学研究成果第111页

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