摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
创新点 | 第7-11页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-20页 |
1.2.1 深水水下井口稳定性国内外研究现状 | 第12-16页 |
1.2.2 海底地震与浅部土层相互作用研究现状 | 第16-18页 |
1.2.3 深水浅层管柱动态性能研究现状 | 第18-20页 |
1.2.4 存在问题与不足 | 第20页 |
1.3 论文研究内容与技术路线 | 第20-23页 |
1.3.1 研究内容 | 第20-22页 |
1.3.2 论文技术路线 | 第22-23页 |
第2章 深水水下井口-浅层管柱稳定性试验模拟研究 | 第23-54页 |
2.1 深水浅层管柱组合确定与受力分析 | 第23-35页 |
2.1.1 深水浅层管柱组合确定 | 第23-33页 |
2.1.2 深水水下井口-浅层管柱受力分析 | 第33-35页 |
2.2 深水水下井口-浅层管柱稳定性试验 | 第35-49页 |
2.2.1 试验关键点与设计方法 | 第35-36页 |
2.2.2 试验相似比 | 第36-41页 |
2.2.3 试验装置制作 | 第41-48页 |
2.2.4 试验设备的调试与安装 | 第48-49页 |
2.2.5 试验测量步骤 | 第49页 |
2.3 深水水下井口-浅层管柱稳定性试验试验结果分析 | 第49-53页 |
2.3.1 加速度反应分析 | 第49-51页 |
2.3.2 应变反应分析 | 第51-53页 |
2.4 本章小结 | 第53-54页 |
第3章 深水水下井口-浅层管柱动态性能分析 | 第54-74页 |
3.1 深水水下井口-浅层管动态性能研究模型建立 | 第54-66页 |
3.1.1 深水水下井口-浅层管动态性能模型原理 | 第54页 |
3.1.2 深水水下井口-浅层管动态性能微分方程建立及离散 | 第54-59页 |
3.1.3 深水水下井口-浅层管动态性能计算参数确定 | 第59-61页 |
3.1.4 深水水下井口-浅层管柱系统有效轴向力确定 | 第61-63页 |
3.1.5 浅层管柱地基反力确定 | 第63页 |
3.1.6 深水水下井口-浅层管柱动态微分方程求解方法 | 第63-66页 |
3.2 深水水下井口-浅层管动态性能实例分析 | 第66-73页 |
3.2.1 与试验对比 | 第66-67页 |
3.2.2 深水水下井口-浅层管动态性能计算结果分析 | 第67-73页 |
3.3 本章小结 | 第73-74页 |
第4章 地震作用下深水浅层土弱化研究 | 第74-93页 |
4.1 地震动描述 | 第74-76页 |
4.2 地震作用下海底浅层土弱化分析 | 第76-86页 |
4.2.1 浅层土弱化模型建立 | 第77-79页 |
4.2.2 弱化土层导致地震动加速度反应谱的变化规律模型 | 第79-81页 |
4.2.3 浅层土弱化求解方法 | 第81-86页 |
4.3 地震作用下深水浅层土弱化实例分析 | 第86-92页 |
4.3.1 深水海底浅层土弱化结果分析 | 第86-89页 |
4.3.2 地震动加速度和反应谱变化 | 第89-92页 |
4.4 本章小结 | 第92-93页 |
第5章 考虑地震作用的深水水下井口-浅层管柱动态性能分析 | 第93-108页 |
5.1 考虑地震作用的深水水下井口-浅层管柱动态性能模型建立 | 第93-99页 |
5.1.1 深水水下井口-浅层管柱模型原理 | 第93-96页 |
5.1.2 地震作用下深水水下井口-浅层管柱控制微分方程求解 | 第96-98页 |
5.1.3 地震作用下深水水下井口-浅层管柱动态性能计算方法 | 第98-99页 |
5.2 考虑地震作用的深水水下井口-浅层管柱动态性能实例分析 | 第99-107页 |
5.2.1 与试验对比 | 第101页 |
5.2.2 地震作用下深水水下井口-浅层管柱动态性能计算结果分析 | 第101-107页 |
5.3 本章小结 | 第107-108页 |
第6章 结论与建议 | 第108-110页 |
6.1 研究结论 | 第108-109页 |
6.2 后续研究建议 | 第109-110页 |
参考文献 | 第110-116页 |
附录A 柔性模型箱设计图纸 | 第116-120页 |
致谢 | 第120-121页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第121-124页 |
学位论文数据集 | 第124页 |