摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第8-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
1.2 海洋柔性管道简介 | 第9-16页 |
1.2.1 海洋柔性管道的分类 | 第9-10页 |
1.2.2 海洋柔性管道的结构 | 第10-12页 |
1.2.3 海洋柔性管道的研究现状 | 第12-16页 |
1.3 海洋柔性管道加工过程研究综述 | 第16-18页 |
1.3.1 海洋柔性管道的加工流程 | 第16-17页 |
1.3.2 国内加工装备的发展现状 | 第17-18页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第18-20页 |
2 海洋柔性管道加工过程装备研究 | 第20-26页 |
2.1 加工过程装备的工作原理 | 第20-23页 |
2.1.1 carcass锁扣铠装机 | 第20-21页 |
2.1.2 异型钢条铠装机 | 第21-22页 |
2.1.3 扁钢丝缠绕铠装机 | 第22-23页 |
2.2 加工装备中的核心技术问题 | 第23-24页 |
2.2.1 预张力铠装缠绕问题 | 第23页 |
2.2.2 冷弯成型工艺问题 | 第23-24页 |
2.3 冷弯成型工艺问题的研究思路 | 第24-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
3 carcass铠装机的辊轮机组设计研究 | 第26-34页 |
3.1 carcass铠装机的轧辊机组设计 | 第26-32页 |
3.1.1 成型道次设计 | 第26-28页 |
3.1.2 成型角度分配 | 第28-29页 |
3.1.3 辊花设计 | 第29页 |
3.1.4 辊型设计 | 第29-32页 |
3.2 carcass铠装机的锁扣机组设计 | 第32-33页 |
3.3 本章小结 | 第33-34页 |
4 冷弯成型工艺的数值模拟分析 | 第34-48页 |
4.1 冷弯成型工艺的研究现状 | 第34-35页 |
4.1.1 简化解析法 | 第34页 |
4.1.2 能量法 | 第34页 |
4.1.3 有限条法 | 第34-35页 |
4.1.4 有限元法 | 第35页 |
4.2 Marc有限元数值模型的建立 | 第35-38页 |
4.2.1 轧辊机组有限元模型的建立 | 第36-37页 |
4.2.2 锁扣机组有限元模型的建立 | 第37-38页 |
4.3 Marc有限元数值结果分析 | 第38-47页 |
4.3.1 轧辊机组的模拟结果 | 第38-42页 |
4.3.2 锁扣机组的模拟结果 | 第42-47页 |
4.4 本章小结 | 第47-48页 |
5 加工残余应力对管道压溃性能的影响 | 第48-58页 |
5.1 ansys有限元模型的建立 | 第48-50页 |
5.1.1 几何模型的简化 | 第48-49页 |
5.1.2 材料与单元选取 | 第49页 |
5.1.3 接触与约束设置 | 第49-50页 |
5.2 不考虑残余应力的压溃数值分析 | 第50-54页 |
5.2.1 特征屈曲值的理论解析 | 第50-52页 |
5.2.2 理想状态下的屈曲数值分析 | 第52页 |
5.2.3 考虑几何及材料非线性的压溃分析 | 第52-54页 |
5.3 考虑残余应力的压溃数值分析 | 第54-57页 |
5.3.1 加工残余应力的导入 | 第54-55页 |
5.3.2 考虑残余应力、几何及材料非线性的压溃分析 | 第55-57页 |
5.4 本章小结 | 第57-58页 |
结论 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |