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漂浮式潮流电站载体结构疲劳强度研究

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第1章 绪论第10-20页
   ·本文研究的目的和意义第10-11页
   ·疲劳强度理论的产生和发展第11-15页
     ·疲劳强度的基本概念第11-12页
     ·疲劳强度理论的发展第12页
     ·断裂力学理论的发展第12-15页
   ·疲劳断裂问题在海洋工程中的地位第15-17页
   ·当前海洋工程中疲劳强度评估存在的问题第17-18页
   ·本文的工作第18-20页
第2章 基于断裂力学理论评估结构疲劳强度第20-44页
   ·概述第20-21页
   ·应力强度因子的计算第21-28页
     ·权函数法计算应力强度因子第22-27页
     ·裂纹处应力函数分布的计算第27页
     ·应力强度因子的求解过程——几何方法第27-28页
   ·裂纹扩展模型第28-31页
     ·影响裂纹扩展的因素第29-31页
   ·考虑随机载荷裂纹扩展模型第31-36页
     ·Wheeler 模型第32-33页
     ·Willenberg 模型第33-35页
     ·Willenberg 模型计算裂纹扩展实现第35-36页
   ·断裂判据第36-38页
     ·应力强度因子判据第36-37页
     ·G 能量释放率判据第37-38页
     ·COD 准则第38页
     ·J 积分第38页
   ·应力强度因子范围门槛值 Kth第38页
   ·随机载荷下海洋结构裂纹扩展评估的计算思想第38-41页
   ·基于裂纹扩展理论的载体结构疲劳寿命的计算流程第41-42页
   ·本章小结第42-44页
第3章 潮流电站支撑结构疲劳载荷分析第44-67页
   ·概述第44-45页
   ·随机波浪的模拟第45-48页
     ·波能谱第45-46页
     ·规则波波频的范围及波频的选取第46-48页
     ·初始相位的选取第48页
     ·规则波波幅的选取第48页
   ·基于某海域海况的不规则波模拟第48-49页
   ·作用在潮流电站载体的波浪载荷第49-58页
     ·应力响应的传递函数第50页
     ·规则波载荷转化为不规则波载荷历程第50-51页
     ·波浪载荷对潮流电站载体的作用第51-52页
     ·波浪压载荷对潮流电站的影响第52-55页
     ·波浪载荷引起的船舶运动第55-58页
   ·水轮机系统工作载荷第58-66页
     ·水轮机工作海域潮流数据特性分析第58-60页
     ·水轮机组实际运转过程中载荷的简化第60页
     ·水轮机组运转过程中产生的工作载荷第60-66页
   ·本章小结第66-67页
第4章 某潮流电站载体结构疲劳分析第67-84页
   ·潮流电站工作原理与基本参数第67-69页
     ·概述第67-68页
     ·潮流电站工作原理第68页
     ·基本参数第68-69页
   ·结构模型第69-71页
     ·坐标系的定义第69-70页
     ·单元类型和网格划分第70页
     ·材料属性第70-71页
   ·载荷计算和施加第71-74页
     ·波浪载荷第71-72页
     ·水轮机系统载荷第72-73页
     ·其他载荷第73页
     ·时域下载荷施加的实现第73-74页
     ·边界条件第74页
   ·疲劳源的选取第74-75页
   ·疲劳应力的计算第75-76页
     ·模型应力的提取与插值第75页
     ·焊接残余应力选取第75-76页
   ·裂纹扩展计算与疲劳寿命评估第76-79页
     ·海况资料第76-77页
     ·不同海况下随机载荷序列的生成第77-78页
     ·材料参数与计算模型第78-79页
   ·不同参数校核结果分析第79-83页
     ·不同初始长度校核结果第79-80页
     ·不同裂纹扩展公式下裂纹的扩展第80-81页
     ·应力比对结构疲劳寿命影响分析第81页
     ·潮流电站的寿命分析第81-83页
   ·本章小结第83-84页
结论第84-86页
参考文献第86-90页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第90-91页
致谢第91页

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