基于响应面方法的立管结构可靠性研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
·课题背景及意义 | 第11-13页 |
·立管强度可靠性研究现状 | 第13-16页 |
·立管强度确定性分析 | 第13-14页 |
·立管在风暴载荷下的结构可靠性研究 | 第14页 |
·立管在波浪载荷作用下的疲劳可靠性研究 | 第14-15页 |
·立管在涡激振动作用下的疲劳可靠性研究 | 第15-16页 |
·立管检测与监测发展现状 | 第16-17页 |
·结构可靠性分析方法发展现状 | 第17-19页 |
·一阶可靠性方法 | 第17-18页 |
·二阶可靠性方法 | 第18页 |
·蒙特卡洛法 | 第18页 |
·响应面方法 | 第18-19页 |
·本文研究内容 | 第19-21页 |
第2章 钻井立管结构强度分析 | 第21-41页 |
·顶端张力式钻井立管介绍 | 第21-22页 |
·钻井立管在操作工况下的强度分析 | 第22-32页 |
·基本模型 | 第22-24页 |
·环境载荷 | 第24-25页 |
·校核标准 | 第25-26页 |
·强度计算结果及分析 | 第26-31页 |
·涡激振动疲劳寿命计算结果及分析 | 第31-32页 |
·钻井立管在悬挂工况下的强度分析 | 第32-40页 |
·基本模型和载荷 | 第33页 |
·校核标准 | 第33-34页 |
·强度计算结果及分析 | 第34-35页 |
·悬挂工况模型修改 | 第35-38页 |
·涡激振动计算结果及分析 | 第38-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第3章 可靠性分析及响应面方法理论 | 第41-55页 |
·结构可靠性相关概念 | 第41-44页 |
·结构可靠性基本概念 | 第41页 |
·结构可靠度和极限状态 | 第41-42页 |
·结构可靠性指标与失效概率 | 第42-44页 |
·结构可靠度的计算方法 | 第44-46页 |
·均值一次二阶矩法 | 第44页 |
·改进的一次二阶矩法 | 第44-45页 |
·JC 法 | 第45-46页 |
·响应面法 | 第46-48页 |
·响应面法的基本原理 | 第46-47页 |
·响应面法在结构可靠性计算上的应用 | 第47-48页 |
·结构体系可靠度分析的最弱失效模式组法 | 第48-52页 |
·结构体系的最弱失效模式理论 | 第49-50页 |
·结构体系的最弱失效模式组法 | 第50-52页 |
·试验设计方法 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-55页 |
第4章 极限风暴载荷作用下立管结构可靠性分析 | 第55-73页 |
·极限风暴载荷概率模型 | 第55-60页 |
·风速模型的建立 | 第55-56页 |
·波高模型的建立 | 第56-57页 |
·平均偏移、水平力与水平刚度的关系 | 第57-58页 |
·风力与偏移 | 第58-59页 |
·风力模型的建立 | 第59-60页 |
·应力计算 | 第60-66页 |
·响应面的确定 | 第66-67页 |
·响应面拟合结果验证 | 第67-69页 |
·可靠性计算 | 第69-71页 |
·可靠度计算结果验证 | 第71页 |
·本章小结 | 第71-73页 |
第5章 涡激振动作用下立管疲劳可靠性分析 | 第73-87页 |
·疲劳可靠性计算理论 | 第73-78页 |
·疲劳载荷的概率模型 | 第73-74页 |
·疲劳强度的概率模型 | 第74页 |
·疲劳累积损伤模型 | 第74-75页 |
·疲劳可靠性计算 | 第75-78页 |
·立管基本模型 | 第78-80页 |
·输出结果及疲劳分析 | 第80-85页 |
·可靠性计算 | 第85-86页 |
·本章小结 | 第86-87页 |
第6章 立管完整性监测系统设计 | 第87-100页 |
·概述 | 第87页 |
·立管完整性监测系统组成 | 第87页 |
·立管完整性监测方式 | 第87-89页 |
·立管完整性监测内容 | 第89-90页 |
·立管完整性监测代表性产品 | 第90-91页 |
·传感器的布置 | 第91-93页 |
·数据的处理 | 第93-95页 |
·基于水声的立管完整性监测系统设计方案 | 第95-99页 |
·信号环路系统配置 | 第95-97页 |
·系统设备布置 | 第97-99页 |
·本章小结 | 第99-100页 |
结论 | 第100-103页 |
参考文献 | 第103-109页 |
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第109-110页 |
致谢 | 第110-111页 |