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应用于干式半潜平台的TTR设计与结构分析

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-24页
    1.1 论文背景与研究意义第12-15页
    1.2 TTR研究现状第15-20页
        1.2.1 浮力筒张紧式立管第16-19页
        1.2.2 张紧器张紧式立管第19-20页
    1.3 新型半潜平台第20-22页
        1.3.1 深吃水半潜式平台第21页
        1.3.2 可调吃水的半潜式深水平台第21-22页
    1.4 研究工作和主要内容第22-24页
第2章 立管设计的基本理论第24-36页
    2.1 立管最基本控制方程的建立第24-27页
    2.2 管元重量和内外流体作用力第27-30页
    2.3 立管的静力分析与动力分析第30-34页
    2.4 本章小结第34-36页
第3章 应用于干树半潜平台的TTR基本设计第36-56页
    3.1 半潜平台的基本参数如下第36-37页
    3.2 半潜平台运动性能第37-38页
    3.3 甲板结构第38-42页
        3.3.1 设计工况第39页
        3.3.2 载荷工况第39-41页
        3.3.3 上部模块结构分析第41页
        3.3.4 上部模块设计原理第41-42页
    3.4 平台生产工艺数据第42-46页
        3.4.1 油藏及流体性质第42-43页
        3.4.2 原油烃物性第43-44页
        3.4.3 水的性质第44-45页
        3.4.4 设计生产规模第45页
        3.4.5 原油产品指标第45-46页
    3.5 TTR立管的基本设计第46-53页
        3.5.1 干式采油树第47页
        3.5.2 张力系统第47-50页
        3.5.3 立管标准节第50-51页
        3.5.4 扶正器第51-52页
        3.5.5 回连连接器第52页
        3.5.6 BOP结构第52-53页
        3.5.7 立管的外输压力第53页
    3.6 本章小结第53-56页
第4章 顶部张紧式立管的设计分析第56-92页
    4.1 规范标准第56页
    4.2 作业条件第56-57页
        4.2.1 平台位置,水深,方向和布置第56页
        4.2.2 温度、湿度第56-57页
        4.2.3 生产立管数据第57页
    4.3 分析基础第57-59页
        4.3.1 软件介绍第58页
        4.3.2 合成模型第58页
        4.3.3 立管拖曳力系数第58-59页
    4.4 等效原理第59-61页
        4.4.1 等效原则第59-60页
        4.4.2 应力分配原则第60-61页
    4.5 强度分析第61-69页
        4.5.1 理论定理第61-62页
        4.5.2 环境数据第62-64页
        4.5.3 应力分布第64-67页
        4.5.4 张紧器张力第67-68页
        4.5.5 分析结果第68-69页
        4.5.6 本节小结第69页
    4.6 疲劳分析第69-78页
        4.6.1 理论分析第70页
        4.6.2 S-N疲劳曲线第70-71页
        4.6.3 作业数据第71-72页
        4.6.4 分析结果第72-77页
        4.6.5 本节小结第77-78页
    4.7 VIV分析第78-92页
        4.7.1 环境条件第78-81页
        4.7.2 涡激振动疲劳第81页
        4.7.3 分析结果第81-90页
        4.7.4 本节小结第90-92页
第5章 深水顶部张紧式立管敏感性分析第92-102页
    5.1 理论基础第92页
    5.2 参数敏感性分析第92-99页
        5.2.1 不同TTF对立管强度的影响第93-96页
        5.2.2 不同波高对立管强度的影响第96-98页
        5.2.3 不同立管扶正器间距对立管强度的影响第98-99页
        5.2.4 规范校核第99页
    5.3 本章小结第99-102页
结论第102-104页
参考文献第104-108页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第108-110页
致谢第110页

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