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基于全尺寸疲劳试验的海洋柔性立管安全可靠性研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
1 绪论第9-12页
    1.1 研究背景及意义第9页
    1.2 国内外研究现状第9-10页
        1.2.1 立管可靠性研究现状第9-10页
        1.2.2 立管疲劳试验现状第10页
    1.3 本文研究重点第10-12页
2 立管系统安全可靠性第12-21页
    2.1 柔性立管系统安全可靠性第12-14页
        2.1.1 立管系统简介第12-13页
        2.1.2 立管安全可靠性第13-14页
    2.2 柔性立管结构及布置类型第14-16页
    2.3 立管安全可靠性分析主要内容第16-21页
        2.3.1 柔性立管失效风险因素第16-18页
        2.3.2 立管安全可靠性分析第18-21页
3 全尺寸疲劳试验系统设计与实现第21-35页
    3.1 立管疲劳理论第21-23页
    3.2 疲劳试验系统第23-28页
        3.2.1 试验机选型第23-25页
        3.2.2 疲劳试验系统构成第25-28页
    3.3 全尺寸疲劳试验原理及流程第28-35页
        3.3.1 疲劳试验原理第28-29页
        3.3.2 样管制造及安装第29-31页
        3.3.3 试验具体步骤第31-35页
4 疲劳试验控制、数据采集实现第35-47页
    4.1 控制系统设计第35-39页
        4.1.1 控制总体目标第35-39页
    4.2 柔性立管疲劳拉伸试验数据采集系统第39-42页
        4.2.1 立管监测系统组成第39-42页
    4.3 系统数学模型建立及静动态特性分析第42-47页
5 立管疲劳有限元寿命评估第47-65页
    5.1 管道螺旋层疲劳寿命分析第47-57页
        5.1.1 理论模型计算分析第47-49页
        5.1.2 有限元模型计算分析第49-57页
    5.2 骨架层疲劳寿命分析第57-63页
    5.3 管道聚合物层疲劳寿命分析第63-65页
6 柔性立管疲劳寿命可靠性评估第65-78页
    6.1 疲劳寿命主要计算方法第65-69页
    6.2 立管疲劳评估流程第69-71页
    6.3 疲劳寿命评估计算第71-76页
    6.4 安全可靠性措施第76-78页
7 总结与展望第78-79页
参考文献第79-81页
致谢第81-82页
个人简历第82页
发表的学术论文第82-83页

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