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 |