摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
·引言 | 第10-11页 |
·海底管道拖管法概述 | 第11-15页 |
·底拖法施工(bottom tow method) | 第11-13页 |
·浮拖法施工(surface tow method) | 第13-14页 |
·离底拖法施工(off-bottom tow method) | 第14-15页 |
·国内外工程应用及相关研究现状 | 第15-16页 |
·国内外工程应用情况 | 第15页 |
·国内外相关研究现状 | 第15-16页 |
·本文研究的主要内容 | 第16-18页 |
第二章 工程概况 | 第18-23页 |
·引言 | 第18页 |
·工程简介 | 第18页 |
·气候条件 | 第18页 |
·潮汐 | 第18-19页 |
·波浪 | 第19页 |
·海流 | 第19页 |
·地质条件 | 第19页 |
·管道路由 | 第19-22页 |
·管道参数 | 第22页 |
·小结 | 第22-23页 |
第三章 海底管道预制 | 第23-34页 |
·引言 | 第23页 |
·预制场地的选择 | 第23-25页 |
·海底管道预制接长 | 第25-33页 |
·施工机具的选取 | 第25-26页 |
·胎架的预制 | 第26-29页 |
·海底管道接长 | 第29-31页 |
·海底管道管束组装 | 第31-33页 |
·小结 | 第33-34页 |
第四章 浮简配置及海底管道力学计算 | 第34-45页 |
·引言 | 第34页 |
·浮筒的选用 | 第34-36页 |
·钢质浮筒 | 第34-35页 |
·橡胶充气浮筒 | 第35页 |
·泡沫浮筒 | 第35-36页 |
·本工程浮筒的选用 | 第36页 |
·浮筒的配置 | 第36-41页 |
·管道重力及浮力 | 第36-37页 |
·间隔板重力及浮力 | 第37-39页 |
·绑扎带重力及浮力 | 第39页 |
·阳极重力及浮力 | 第39-40页 |
·所需浮筒数量 | 第40-41页 |
·浮筒绑扎带受力分析 | 第41页 |
·管道最小转弯半径及极矢高 | 第41-43页 |
·管道最小转弯半径 | 第41-42页 |
·管道成弧曲线极矢高 | 第42-43页 |
·管道入水时拖拉力 | 第43-44页 |
·小结 | 第44-45页 |
第五章 浮拖法施工管道受力性能分析 | 第45-68页 |
·引言 | 第45页 |
·管道在拖航中所受的风浪流荷载 | 第45-49页 |
·风荷载计算 | 第45-46页 |
·波浪荷载计算 | 第46-48页 |
·流荷载计算 | 第48-49页 |
·管道所受风浪流荷载汇总 | 第49页 |
·浮筒在拖航中所受的风浪流荷载 | 第49-53页 |
·风荷载计算 | 第49-50页 |
·波浪荷载计算 | 第50-52页 |
·流荷载计算 | 第52-53页 |
·浮筒所受风浪流荷载汇总 | 第53页 |
·浮体二阶力的计算 | 第53-55页 |
·规则波二阶力计算公式 | 第53-54页 |
·深水与浅水情况的线性波浪理论 | 第54-55页 |
·本工程浮体二阶力计算 | 第55页 |
·管道的应力、位移及转角 | 第55-59页 |
·梁的大位移理论分析模型 | 第56页 |
·管道应力极值 | 第56-57页 |
·管道水平长度的确定 | 第57-58页 |
·管道的最大扰度及最大转角 | 第58页 |
·本工程实例计算 | 第58-59页 |
·浮筒间距校核及浮筒系绑节点应力分析 | 第59-62页 |
·浮筒间距校核 | 第59-60页 |
·浮筒系绑节点应力分析 | 第60-62页 |
·施工船舶的配置 | 第62-63页 |
·管道浮拖的疲劳分析 | 第63-67页 |
·浮拖时浮体周围流体的作用形式 | 第63-64页 |
·浮拖时浮体自身频率和流作用浮体的频率分析 | 第64-66页 |
·管束在拉应力和浪流联合作用下的疲劳分析 | 第66-67页 |
·小结 | 第67-68页 |
第六章 管道稳定性及填埋后应力分析 | 第68-77页 |
·引言 | 第68页 |
·管道稳定性分析 | 第68-73页 |
·管道填埋后应力分析 | 第73-76页 |
·内压引起的环向应力 | 第73-74页 |
·外压引起的环向应力 | 第74-76页 |
·小结 | 第76-77页 |
结论与展望 | 第77-79页 |
结论 | 第77-78页 |
今后尚待研究的问题 | 第78-79页 |
附录 浮筒系绑节点应力计算程序 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-82页 |
致谢 | 第82页 |