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半潜式平台生产立管系统设计分析

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 课题背景与意义第11-12页
    1.2 钢悬链立管设计分析关键问题研究现状第12-17页
        1.2.1 钢悬链立管管土相互作用研究现状第13-16页
        1.2.2 斜坡上躺底管段稳定性研究现状第16-17页
    1.3 论文主要工作第17-19页
第2章 钢悬链立管时域分析方法第19-30页
    2.1 钢悬链立管力学模型第19-25页
        2.1.1 集中质量矩阵第20-21页
        2.1.2 轴向力及拉伸刚度矩阵第21-22页
        2.1.3 弯矩及弯曲刚度矩阵第22-24页
        2.1.4 流体力第24-25页
    2.2 立管顶部边界条件第25-26页
    2.3 数值求解第26-29页
        2.3.1 钢悬链立管静力分析第26-28页
        2.3.2 钢悬链立管动力分析第28-29页
    2.4 本章小结第29-30页
第3章 钢悬链立管非线性管土相互作用分析第30-51页
    3.1 管土相互作用机理介绍第30-33页
        3.1.1 管土垂向相互作用第31-32页
        3.1.2 管土横向相互作用第32-33页
    3.2 非线性管土相互作用模型第33-38页
        3.2.1 垂向相互作用模型第33-36页
        3.2.2 横向相互作用模型第36-38页
    3.3 非线性管土相互作用时域模拟程序第38-42页
        3.3.1 垂向管土相互作用时域模拟程序第39-40页
        3.3.2 横向管土相互作用时域模拟程序第40-42页
    3.4 算例分析第42-50页
        3.4.1 垂向相互作用算例分析第42-46页
        3.4.2 横向相互作用算例分析第46-50页
    3.5 本章小结第50-51页
第4章 基于非线性管土作用的立管动力响应及疲劳分析第51-71页
    4.1 疲劳分析基本理论第51-52页
        4.1.1 S-N曲线第51页
        4.1.2 雨流计数法第51-52页
        4.1.3 疲劳累积损伤理论第52页
    4.2 钢悬链立管动力响应分析第52-63页
        4.2.1 半潜平台模型参数第52-53页
        4.2.2 立管及环境参数第53-55页
        4.2.3 不同土体参数敏感性分析第55-60页
        4.2.4 不同设计参数参数敏感性分析第60-63页
    4.3 钢悬链立管疲劳损伤分析第63-69页
        4.3.1 模型及环境参数第63-64页
        4.3.2 不同土体参数对立管疲劳损伤的影响第64-67页
        4.3.3 不同设计参数对立管疲劳损伤的影响第67-69页
    4.4 本章小结第69-71页
第5章 斜坡上钢悬链立管强度及躺底管段稳定性分析第71-87页
    5.1 斜坡上躺底管段强度及稳定性分析方法第71-74页
        5.1.1 斜坡上管段受力分析第71-73页
        5.1.2 躺底管段稳定性校核第73-74页
    5.2 纵向斜坡立管强度及稳定性分析第74-80页
        5.2.1 模型及环境参数第74-75页
        5.2.2 不同斜坡倾角第75-76页
        5.2.3 不同土体强度第76-77页
        5.2.4 不同立管尺寸第77-80页
    5.3 横向斜坡立管强度及稳定性分析第80-86页
        5.3.1 模型及环境参数第80页
        5.3.2 不同斜坡倾角第80-82页
        5.3.3 不同土体强度第82-83页
        5.3.4 不同立管尺寸第83-86页
    5.4 本章小结第86-87页
结论第87-89页
参考文献第89-95页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第95-97页
致谢第97页

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