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具有裂纹损伤的深水立管疲劳断裂数值仿真研究

摘要第1-6页
Abstract第6-14页
符号说明第14-15页
第一章 绪论第15-31页
   ·海洋立管系统简介第15-22页
     ·立管系统分类第15-17页
     ·立管系统主要部件第17-22页
   ·海洋立管接头的主要形式第22-25页
     ·螺纹耦合连接器第22-23页
     ·焊接螺纹连接器第23-25页
   ·焊接接头及其制造第25页
   ·环缝疲劳性能研究现状概述第25-29页
     ·英国TWI研究工作简介第25-26页
     ·巴西COPPE/UFRJ研究工作简介第26-29页
   ·本文主要研究内容第29-31页
第二章 内压及轴向拉伸载荷共同作用下立管本体强度分析第31-40页
   ·立管模型及边界条件第31-32页
   ·立管本体强度理论分析第32-33页
   ·立管本体强度校核第33-39页
     ·薄壁截面强度校核第35-37页
     ·变截面强度校核第37-39页
   ·本章小结第39-40页
第三章 立管环缝焊接工艺分析第40-53页
   ·SCR立管接头制造第40-43页
     ·海洋管道铺设方法第40-41页
     ·J型铺管是SCR立管系统广泛应用的安装方法第41-43页
   ·J型铺管SCR立管系统焊接工艺分析第43-49页
     ·J型铺管主铺管作业线的特殊性第43-46页
     ·J型铺管SCR立管系统横焊工艺设计第46-49页
   ·立管环缝质量检验第49-51页
     ·CTOD实验装置第49-50页
     ·全尺寸疲劳试验装置第50-51页
   ·立管环缝失效计算方法第51页
   ·现行环缝疲劳设计标准存在的问题第51-52页
   ·本章小结第52-53页
第四章 焊接缺陷对立管环缝裂纹扩展及疲劳性能影响的研究第53-75页
   ·断裂力学简介第53-57页
     ·金属结构裂纹扩展条件第53-54页
     ·裂纹类型第54页
     ·裂纹尖端应力强度因子第54-55页
     ·疲劳寿命的计算第55-57页
   ·疲劳裂纹扩展模型及边界条件第57-58页
   ·焊接未熔合的裂纹扩展形态第58-66页
     ·相同位置不同应力幅的裂纹扩展形态对比第58-62页
     ·相同应力幅下不同位置裂纹扩展形态对比第62-66页
   ·未焊透的裂纹扩展形态第66-72页
     ·相同位置不同应力幅的裂纹扩展形态对比第67-69页
     ·相同应力幅下不同位置裂纹扩展形态对比第69-72页
   ·疲劳寿命的计算第72-73页
   ·本章小结第73-75页
第五章 组对偏差对立管环缝疲劳性能影响的研究第75-90页
   ·立管组对偏差第75-76页
   ·应力集中因子计算方法第76-78页
     ·应力集中因子定义第76-77页
     ·热点应力计算第77页
     ·应力集中因子计算公式第77-78页
   ·环缝应力集中因子有限元分析第78-80页
     ·立管组对有限元模型的建立第78-79页
     ·收敛准则第79-80页
   ·环缝应力集中仿真结果分析第80-87页
     ·组对偏差对应力集中的影响第80-84页
     ·轴向拉力作用下不同组对偏差对应力集中影响的比较第84-86页
     ·弯矩作用下不同组对偏差对应力集中影响的比较第86-87页
   ·应力集中因子对环缝疲劳寿命的影响第87-89页
   ·本章小结第89-90页
第六章 结论第90-91页
参考文献第91-95页
致谢第95-96页
研究成果及发表的学术论文第96-97页
导师和作者简介第97-98页
硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第98-99页

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