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基于内外流耦合作用的隔水管力学特性研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-22页
    1.1 研究的目的和意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-20页
        1.2.1 隔水管力学特性理论研究现状第10-14页
        1.2.2 隔水管力学特性实验研究现状第14-16页
        1.2.3 相关计算流体力学研究现状第16-20页
    1.3 本文的研究思路第20页
    1.4 研究的主要内容第20-22页
第2章 基于海洋环境的隔水管静力学特性研究第22-41页
    2.1 海洋环境载荷分析第22-27页
        2.1.1 海流力的计算第23-25页
        2.1.2 波浪载荷的计算第25-26页
        2.1.3 海洋环境载荷计算实例第26-27页
    2.2 隔水管静力学分析模型的建立第27-32页
        2.2.1 隔水管受力分析第27-31页
        2.2.2 边界条件第31-32页
    2.3 隔水管静力学分析模型求解第32-33页
    2.4 隔水管静力学特性影响因素分析第33-40页
        2.4.1 顶张力对隔水管力学特性的影响规律第35-36页
        2.4.2 钻井液密度对隔水管力学特性的影响第36页
        2.4.3 表面海流流速对隔水管力学特性的影响第36-37页
        2.4.4 波浪参数对隔水管力学特性影响规律第37-39页
        2.4.5 平台偏移量对隔水管力学特性的影响第39-40页
    2.5 本章小结第40-41页
第3章 隔水管固有频率影响因素分析第41-51页
    3.1 隔水管固有频率计算公式的推导第41-46页
        3.1.1 变分原理和最小势能法第41-42页
        3.1.2 隔水管动力控制方程第42-44页
        3.1.3 隔水管固有频率的推导第44-46页
    3.2 隔水管系统固有频率数值模拟第46-47页
    3.3 隔水管固有频率的影响因素分析第47-50页
        3.3.1 顶张力对隔水管固有频率的影响第47-48页
        3.3.2 壁厚对隔水管固有频率的影响第48页
        3.3.3 钻井液密度对隔水管固有频率的影响第48-49页
        3.3.4 隔水管长度对固有频率的影响第49-50页
        3.3.5 浮力块对隔水管固有频率的影响第50页
    3.4 本章小结第50-51页
第4章 隔水管二维绕流模型研究第51-60页
    4.1 漩涡脱落第51-52页
    4.2 涡激振动相关参数第52-53页
    4.3 二维绕流模型的建立第53-55页
    4.4 不同管径隔水管模拟结果第55-59页
        4.4.1 升阻力系数模拟结果分析第55-58页
        4.4.2 涡泄频率模拟结果分析第58-59页
    4.5 本章小结第59-60页
第5章 隔水管涡激振动流固耦合仿真计算分析第60-77页
    5.1 隔水管流固耦合模拟模型的建立第60-62页
        5.1.1 模型的建立第60-61页
        5.1.2 钻井液-隔水管-海水流固耦合模型第61-62页
    5.2 深水钻井隔水管力学行为实验的验证第62-64页
    5.3 钻井液对隔水管涡激振动影响规律第64-66页
        5.3.1 钻井液密度对隔水管涡激振动特性的影响第64-65页
        5.3.2 钻井液流速对隔水管涡激振动特性的影响第65-66页
    5.4 不同表面海流流速下隔水管涡激振动模拟结果分析第66-76页
        5.4.1 位移云图分析第67-68页
        5.4.2 位移时历分析第68-70页
        5.4.3 响应频谱分析第70-72页
        5.4.4 运动轨迹分析第72-74页
        5.4.5 流场速度矢量分布第74-75页
        5.4.6 轴向管应力云图分析第75-76页
    5.5 本章小结第76-77页
第6章 结论与建议第77-79页
    6.1 结论第77-78页
    6.2 建议第78-79页
致谢第79-80页
参考文献第80-87页
攻读硕士学位期间发表的论文及参与的科研项目第87页

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