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深海立管的耦合动力分析及疲劳可靠性评估

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第1章 绪论第8-14页
    1.1 课题研究背景及意义第8-9页
    1.2 国内外研究现状第9-11页
        1.2.1 立管动力响应的研究现状第9-10页
        1.2.2 立管疲劳可靠性评估的研究现状第10-11页
    1.3 本文主要研究内容第11-14页
第2章 海洋立管的非线性振动分析第14-34页
    2.1 立管动力响应数学模型的建立第14-22页
        2.1.1 假设条件第14-16页
        2.1.2 立管非线性振动方程第16-18页
        2.1.3 立管线性振动方程方程第18-21页
        2.1.4 边界条件第21-22页
    2.2 振动方程的数值求解方法第22-24页
        2.2.1 Galerkin法第22-23页
        2.2.2 有限差分法第23-24页
    2.3 数值结果与讨论第24-32页
        2.3.1 数值方法验证第24-26页
        2.3.2 立管非线性梁模型和线性梁模型的动力响应第26-27页
        2.3.3 波流载荷和平台运动激励下立管的动力响应第27-30页
        2.3.4 内流参数敏感性分析第30-32页
    2.4 本章小结第32-34页
第3章 深海立管的时域耦合动力分析第34-58页
    3.1 时域耦合分析理论第34-39页
        3.1.1 立管和张力腿平台的耦合效应第34-35页
        3.1.2 时域运动方程第35-37页
        3.1.3 耦合分析法第37页
        3.1.4 Sesam软件和DeepC模块简介第37-39页
    3.2 深海立管时域耦合分析模型第39-45页
        3.2.1 张力腿平台主要参数第39-40页
        3.2.2 环境条件第40-42页
        3.2.3 立管和张力腿模型第42-45页
    3.3 时域耦合分析结果与讨论第45-57页
        3.3.1 不同环境方向下立管的动力响应第45-50页
        3.3.2 不同顶部预张力下立管的动力响应第50-52页
        3.3.3 不同张力筋腱和立管数目下立管的动力响应第52-54页
        3.3.4 立管张力时程分析第54-57页
    3.4 本章小结第57-58页
第4章 深海立管疲劳可靠性评估第58-74页
    4.1 立管疲劳分析理论基础第58-61页
        4.1.1 雨流计数法第58-59页
        4.1.2 S-N曲线第59-60页
        4.1.3 Palmgren-Miner线性累积损伤理论第60页
        4.1.4 立管疲劳可靠性评估第60-61页
    4.2 立管疲劳寿命计算第61-65页
    4.3 立管疲劳可靠性评估第65-67页
    4.4 环境参数对立管疲劳可靠性的影响第67-72页
        4.4.1 波高对立管疲劳可靠性的影响第67-68页
        4.4.2 波浪周期对立管疲劳可靠性的影响第68-69页
        4.4.3 海流对立管疲劳可靠性的影响第69-71页
        4.4.4 波浪谱对立管疲劳可靠性的影响第71-72页
    4.5 本章小结第72-74页
第5章 基于响应面法的立管疲劳可靠性分析第74-80页
    5.1 经典响应面法及其改进第74-78页
        5.1.1 经典响应面法的基本原理第74-75页
        5.1.2 经典响应面法的不收敛问题第75页
        5.1.3 改进的响应面法第75-78页
    5.2 基于改进响应面法求解立管疲劳可靠性第78-79页
    5.3 本章小结第79-80页
第6章 结论与展望第80-82页
    6.1 结论第80-81页
    6.2 展望第81-82页
参考文献第82-86页
发表论文和参加科研情况说明第86-88页
致谢第88页

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