导管架海洋平台结构优化设计研究
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本文以结构优化设计理论、工程结构抗震设计理论、工程模糊集理论,并结合海上平台入级与建造规范、建筑结构抗震规范等,在国内外有关研究成果的基础上,充分考虑海洋平台结构优化设计的特点,对海洋平台结构优化设计一些相关问题进行了研究,具体做了以下几个方面的工作: 1 建立了地震作用下导管架海洋平台结构优化的数学模型,把导管架海洋平台看作钢框架结构,并把优化方法用于结构的抗震设计中。以衡量结构造价总重量最小为优化目标,以导管的平均直径和壁厚作为设计变量,考虑强度、刚度和稳定等约束条件。并以渤海油田BZ28-1储油平台为例进行了计算,计算结果表明,此方法对海洋平台的设计具有一定的参考意义。 2 建立了导管架海洋平台结构的抗震模糊优化设计模型,对模型中的设计变量、目标函数和约束条件进行了模糊处理。用模糊优选法确定了约束边界的容差系数,并由改进的界限搜索方法求得了抗震模糊优化问题的最优解。以渤海油田BZ28-1储油平台为例进行了抗震模糊优化设计,计算结果显示,考虑模糊因素进行结构优化设计更具科学性和合理性。 3 在考虑衡量海洋平台结构造价的重量为目标函数的同时,在目标函数中引入衡量结构稳定性的结构构件长细比,从而形成多目标优化问题,并把多目标优化设计方法用于海洋平台结构的设计中。以结构的总重量和结构构件的长细比为优化目标,以导管的平均直径和壁厚作为设计变量,考虑强度、刚度和稳定等约束条件。并以胜利油田埕北11#单井采油平台为例进行了计算,计算结果表明此方法对海洋平台的设计具有一定的参考意义。 4 把多目标优化设计方法用于海洋平台结构的抗震设计中,以衡量结构造价的总重量最小和衡量结构抗震性能最好的总应变能最大为优化目标,对海洋平台结构利用遗传算法进行了多目标优化设计。并以渤海油田BZ28-1储油平台为例进行了计算,计算结果表明此方法对海洋平台的抗震设计具有一定的参考价值。 5 介绍了基于最优设防烈度的抗震结构优化设计的理论和方法,并以渤海油田BZ28-1储油平台为例,在目标函数中既考虑了结构的造价又考虑了损失期望,根据“小震不坏、中震可修、大震不倒”三个水准的抗震设防原则,利用抗震规范的“二阶段”抗震设计方法,对其进行了结构优化设计,得到了考虑造价和损失期望、基于最优设防烈度的最优设计方案。 6 在导管架海洋平台结构的优化设计中,将桩土的相互作用用弹簧—阻尼单元模拟,并把优化方法用于结构的抗震设计中。以结构的总重量最小为优化目标,以导摘要管的平均直径和壁厚作为设计变量,考虑强度、刚度和稳定等约束条件。并以渤海油田Bz28一1储油平台为例进行了计算,计算结果表明,对海洋平台进行优化设计考虑桩一土一结构相互作用更合理一些。 7针对浅海油田的特点,从投入成本和产出效益角度考虑,设计了一种单腿导管架海洋平台,在考虑了50年一遇的海冰、20年一遇的海风和20年一遇的海流荷载工矿组合的基础上,对其结构进行了静力分析,分析结果表明,各构件满足强度和稳定性要求。 对所设计的单腿导管架海洋平台进行了地震作用分析,得到了结构的自振频率和振型(取前八阶),并得到了结构各个节点的位移。
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8页 |
第一章 绪论 | 第10-25页 |
1.1 课题背景 | 第10-13页 |
1.2 海洋平台种类及发展概况 | 第13-16页 |
1.3 海洋平台结构优化设计的研究状况 | 第16-17页 |
1.4 本文的主要工作 | 第17-19页 |
参考文献 | 第19-25页 |
第二章 基于地震作用的导管架海洋平台结构的抗震优化设计 | 第25-41页 |
2.1 引言 | 第25-26页 |
2.2 地震反应谱分析方法简介 | 第26-30页 |
2.3 导管架平台结构的优化设计模型 | 第30-33页 |
2.4 导管架平台结构抗震优化算例 | 第33-38页 |
2.5 小结 | 第38-39页 |
参考文献 | 第39-41页 |
第三章 导管架海洋平台结构的抗震模糊优化设计 | 第41-57页 |
3.1 引言 | 第41-42页 |
3.2 导管架平台结构模糊优化理论方法 | 第42-45页 |
3.3 平台结构模糊优化模型相关处理及算法 | 第45-50页 |
3.4 导管架海洋平台结构模糊优化算例 | 第50-54页 |
3.5 小结 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-57页 |
第四章 海洋平台结构的多目标优化设计 | 第57-75页 |
4.1 基于稳定的导管架海洋平台多目标优化设计 | 第57-65页 |
4.2 考虑抗震性能的导管架海洋平台结构多目标优化设计 | 第65-73页 |
4.3 小结 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-75页 |
第五章 基于最优设防烈度的导管架海洋平台结构抗震优化设计 | 第75-86页 |
5.1 引言 | 第75-76页 |
5.2 抗灾结构优化设计的目标函数 | 第76-77页 |
5.3 抗灾结构的二层次优化设计法 | 第77-78页 |
5.4 多级失效准则下损失期望的确定 | 第78-79页 |
5.5 抗震结构优化设计的步骤 | 第79-80页 |
5.6 算例 | 第80-84页 |
5.7 小结 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-86页 |
第六章 考虑桩-土-结构相互作用的导管架海洋平台抗震优化设计 | 第86-95页 |
6.1 引言 | 第86-87页 |
6.2 导管架平台结构抗震优化的数学模型 | 第87-88页 |
6.3 算例 | 第88-91页 |
6.4 计算结果及分析 | 第91-93页 |
6.5 小结 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-95页 |
第七章 单柱导管架海洋平台结构的设计与静、动力分析 | 第95-115页 |
7.1 海洋平台结构设计方案 | 第95-97页 |
7.2 单柱平台结构的静力分析 | 第97-108页 |
7.3 导管架海洋平台结构的动力分析方法简介 | 第108-109页 |
7.4 单柱平台结构的地震反应分析 | 第109-113页 |
7.5 小结 | 第113-114页 |
参考文献 | 第114-115页 |
第八章 结论和展望 | 第115-118页 |
8.1 论文主要研究成果综述 | 第115-116页 |
8.2 论文中算例的各种优化结果的比较 | 第116-117页 |
8.3 研究前景展望 | 第117-118页 |
创新点摘要 | 第118-119页 |
作者攻读博士学位期间发表的论文 | 第119-120页 |
作者攻读博士期间参加的科研项目 | 第120-121页 |
致谢 | 第121页 |
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