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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

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