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深水立管柔性接头弹性体结构设计及疲劳特性分析

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-5页
abstract第5-6页
符号说明第7-14页
第一章 绪论第14-20页
    1.1 课题研究背景及意义第14-16页
    1.2 柔性接头国内外研究现状第16-17页
    1.3 课题来源及研究主要内容第17-20页
        1.3.1 课题来源第17页
        1.3.2 主要研究内容第17-20页
第二章 钢悬链线立管整体力学行为分析第20-38页
    2.1 钢悬链线立管的计算分析方法第20-21页
        2.1.1 静态分析方法第20页
        2.1.2 动态分析方法第20-21页
    2.2 钢悬链线立管载荷条件分析第21-30页
        2.2.1 钢悬链线立管载荷分类第21页
        2.2.2 波浪载荷第21-29页
        2.2.3 海流载荷第29页
        2.2.4 波流联合载荷第29-30页
    2.3 钢悬链线立管静力计算第30-34页
        2.3.1 悬链线的基本方程第30-31页
        2.3.2 钢悬链线立管弯矩计算第31-33页
        2.3.3 钢悬链线立管算例第33-34页
    2.4 钢悬链线立管模型动力计算第34-37页
        2.4.1 SCR有限元模型第34页
        2.4.2 定义边界条件与载荷第34-36页
        2.4.3 计算结果分析第36-37页
    2.5 本章小结第37-38页
第三章 橡胶材料力学性能研究第38-48页
    3.1 典型的橡胶材料超弹性本构模型第38-41页
        3.1.1 基于唯象理论模型第38-40页
        3.1.2 基于热力学统计理论第40-41页
    3.2 橡胶材料的基础力学性能试验第41-44页
        3.2.1 单轴拉伸实验第41-42页
        3.2.2 单轴压缩试验第42-43页
        3.2.3 橡胶材料基础力学性能试验数据处理第43-44页
    3.3 橡胶材料本构模型参数拟合第44-47页
    3.4 本章小结第47-48页
第四章 柔性接头弹性体结构设计第48-66页
    4.1 柔性接头结构分析第48-49页
    4.2 弹性体角刚度及剪切应变方程第49-52页
    4.3 基于正交试验设计法的弹性体设计方案第52-58页
        4.3.1 正交试验设计法第52-54页
        4.3.2 弹性体正交试验设计方案第54-58页
    4.4 弹性体有限元计算分析第58-65页
        4.4.1 弹性体有限元模型第59-60页
        4.4.2 材料属性定义第60-61页
        4.4.3 载荷和边界条件定义第61-62页
        4.4.4 弹性体网格划分第62页
        4.4.5 柔性接头弹性体的非线性静力分析结果第62-65页
    4.5 本章小结第65-66页
第五章 弹性体疲劳特性分析第66-74页
    5.1 弹性体疲劳分析技术路线第66页
    5.2 弹性体动力计算分析第66-67页
    5.3 弹性体疲劳特性分析方法第67-72页
        5.3.1 能量分析法理论基础第67-69页
        5.3.2 橡胶材料撕裂能试验数据第69-70页
        5.3.3 橡胶材料S-N曲线计算第70-72页
    5.4 弹性体疲劳特性分析第72-73页
        5.4.1 弹性体材料疲劳性能数据库定义第72页
        5.4.2 弹性体疲劳特性结果分析第72-73页
    5.5 本章小结第73-74页
第六章 总结与展望第74-75页
    6.1 总结第74页
    6.2 展望第74-75页
附录第75-81页
参考文献第81-84页
致谢第84-85页
研究成果及发表的学术论文第85-86页
作者及导师简介第86页

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