1 海洋油气资源概述
1.1 油气资源分布
1.1.1 油气资源分布特点
1.1.2 深海油气资源分布
1.1.3 我国油气资源分布
1.2 油气资源开发
1.2.1 开发现状
1.2.2 开发趋势
1.3 本章小结
参考文献
2 海洋油气开发装备
2.1 钻井平台
2.2 生产平台
2.3 水下设备
2.4 油气外输系统
2.5 海工工程船和辅助船
2.6 本章小结
参考文献
3 海洋立管
3.1 立管的分类
3.2 立管的设计分析
3.2.1 立管的设计
3.2.2 立管的分析
3.2.3 分析工具
3.3 立管的规范标准
3.4 柔性立管
3.4.1 柔性立管的结构
3.4.2 柔性立管的布局
3.4.3 柔性立管的应用
3.5 本章小结
参考文献
4 非粘结柔性立管的力学研究
4.1 整体分析
4.2 局部分析
4.3 疲劳分析
4.4 本章小结
参考文献
5 非粘结柔性立管的整体刚度分析
5.1 基本假设
5.2 非金属层的刚度分析
5.3 螺旋钢带未滑动时金属层的刚度分析
5.4 螺旋钢带滑动后金属层的刚度分析
5.4.1 螺旋钢带发生滑动时柔性立管的最小曲率
5.4.2 螺旋钢带发生滑动后金属层的刚度
5.5 螺旋钢带的局部变形对金属层刚度的影响
5.6 非粘结柔性立管的整体刚度分析
5.6.1 8层立管的整体刚度模型
5.6.2 16层立管的整体刚度模型
5.7 实例立管验证与设计立管分析
5.7.1 8层实例立管的整体刚度验证
5.7.2 16层设计立管的整体刚度分析
5.8 本章小结
参考文献
6 非粘结柔性立管的整体动力研究
6.1 立管的运行环境及荷载
6.1.1 波浪
6.1.2 海流
6.1.3 浮力
6.1.4 重力
6.1.5 浮体运动
6.2 非粘结柔性立管整体动力分析
6.2.1 缓波型柔性立管的初始位形
6.2.2 缓波型柔性立管的多体动力学建模
6.2.3 缓波型柔性立管的多体动力学求解
6.3 整体动力分析实例
6.3.1 立管描述
6.3.2 静力分析
6.3.3 动力分析
6.3.4 海流对张力和弯矩的影响
6.3.5 波浪对张力和弯矩的影响
6.4 本章小结
参考文献
7 抗拉层螺旋钢带的局部力学研究
7.1 抗拉层螺旋钢带的应力研究
7.1.1 整体变形应力
7.1.2 局部变形应力
7.1.3 螺旋钢带的总应力
7.2 立管的局部应力研究实例
7.2.1 非粘结柔性立管的应力分布
7.2.2 内抗拉层铜带中的应力与载荷的关系
7.2.3 立管顶部悬挂点的应力一时间历程曲线
7.3 本章小结
参考文献
8 非粘结柔性立管的疲劳分析
8.1 疲劳损伤
8.1.1 立管的浪致疲劳损伤
8.1.2 立管的涡致平台运动疲劳损伤
8.1.3 立管的涡激疲劳损伤
8.2 疲劳寿命分析方法
8.2.1 美国石油协会方法
8.2.2 挪威船级社方法
8.2.3 挪威海洋技术研究所方法
8.2.4 名义应力法
8.2.5 其他方法
8.3 疲劳分析流程
8.4 疲劳分析实例
8.4.1 立管描述
8.4.2 疲劳危险点
8.4.3 循环次数统计
8.4.4 疲劳寿命计算
8.4.5 敏感性分析
8.5 本章小结
参考文献
9 非粘结柔性立管的疲劳试验
9.1 疲劳试验机的设计
9.1.1 设计要求
9.1.2 方案设计
9.1.3 疲劳试验机的结构设计
9.1.4 疲劳试验机的整体结构
9.1.5 疲劳试验机的强度分析
9.2 疲劳试验机的运动学分析
9.2.1 疲劳试验机的机构分析
9.2.2 疲劳试验机的运动学仿真
9.3 疲劳试验机的动力学分析
9.3.1 疲劳试验机的模态分析
9.3.2 疲劳试验机的谐响应研究
9.3.3 疲劳试验机的动态性能分析
9.4 非粘结柔性立管的疲劳试验
9.4.1 柔性立管的动力模拟试验
9.4.2 柔性立管的疲劳试验
9.5 本章小结
参考文献