FPSO单点系泊系统风险分析及失效数据库设计
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 研究背景和意义 | 第11-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-19页 |
1.2.1 系泊风险研究现状 | 第14-17页 |
1.2.2 海洋工程设备失效数据库研究现状 | 第17-19页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第19-21页 |
第2章 FPSO单点风险分析流程及技术特征 | 第21-33页 |
2.1 FPSO单点系泊系统介绍 | 第21-26页 |
2.1.1 FPSO单点系泊系统特点 | 第21-22页 |
2.1.2 浮筒式单点系泊系统 | 第22-24页 |
2.1.3 转塔式单点系泊系统 | 第24-25页 |
2.1.4 塔架式单点系泊系统 | 第25-26页 |
2.2 系泊风险分析流程 | 第26-28页 |
2.3 风险分析方法 | 第28-32页 |
2.3.1 失效模式影响及危害性分析 | 第28-29页 |
2.3.2 故障树分析 | 第29页 |
2.3.3 事件树分析 | 第29-30页 |
2.3.4 仿真模拟分析 | 第30页 |
2.3.5 Bayesian置信网络法 | 第30-31页 |
2.3.6 危险与可操作性分析 | 第31-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 FPSO单点系泊系统定性风险分析 | 第33-51页 |
3.1 定义系统 | 第33-35页 |
3.2 系统可靠性模型建立 | 第35-40页 |
3.2.1 可靠性模型概述 | 第35-37页 |
3.2.2 内转塔系泊系统可靠性模型 | 第37-40页 |
3.3 系统失效模式影响及危害性分析 | 第40-49页 |
3.3.1 内转塔系泊系统失效模式分析 | 第40-41页 |
3.3.2 内转塔系泊系统失效原因分析 | 第41-44页 |
3.3.3 内转塔系泊系统FMECA | 第44-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-51页 |
第4章 FPSO单点系泊系统故障树分析 | 第51-74页 |
4.1 故障树分析基础 | 第51-53页 |
4.1.1 常用事件及逻辑符号 | 第51-53页 |
4.1.2 故障树构建 | 第53页 |
4.2 故障树定性分析 | 第53-59页 |
4.2.1 结构函数确定 | 第54-56页 |
4.2.2 最小割集算法 | 第56-58页 |
4.2.3 最小路集算法 | 第58-59页 |
4.3 故障树定量分析 | 第59-61页 |
4.3.1 顶事件概率计算 | 第59-60页 |
4.3.2 重要度计算 | 第60-61页 |
4.4 内转塔系泊系统故障树分析 | 第61-72页 |
4.4.1 故障树建立 | 第61-64页 |
4.4.2 定性分析 | 第64-68页 |
4.4.3 定量分析 | 第68-71页 |
4.4.4 降低系泊风险措施 | 第71-72页 |
4.5 本章小结 | 第72-74页 |
第5章 FPSO失效数据库设计与实现 | 第74-104页 |
5.1 需求分析 | 第74-77页 |
5.1.1 数据需求分析 | 第74页 |
5.1.2 系统功能需求分析 | 第74-76页 |
5.1.3 安全需求分析 | 第76-77页 |
5.2 数据库系统结构分析 | 第77-78页 |
5.2.1 C/S结构 | 第77-78页 |
5.2.2 B/S结构 | 第78页 |
5.3 数据库设计 | 第78-86页 |
5.3.1 数据库设计原则 | 第79页 |
5.3.2 数据库概念结构设计 | 第79-80页 |
5.3.3 数据库逻辑结构设计 | 第80-84页 |
5.3.4 数据库视图设计 | 第84-86页 |
5.4 系统功能模块设计 | 第86-89页 |
5.4.1 系统界面设计 | 第87页 |
5.4.2 用户管理模块设计 | 第87-88页 |
5.4.3 核心信息数据管理模块设计 | 第88-89页 |
5.5 系统实现 | 第89-103页 |
5.5.1 用户登录模块实现 | 第89-90页 |
5.5.2 系统主界面实现 | 第90-92页 |
5.5.3 用户管理模块实现 | 第92-94页 |
5.5.4 核心信息数据管理模块实现 | 第94-103页 |
5.6 本章小结 | 第103-104页 |
结论 | 第104-106页 |
参考文献 | 第106-113页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第113-115页 |
致谢 | 第115-117页 |
附录A 系泊失效案例记录 | 第117-123页 |