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海底管道与立管

海底管道与立管

定 价:¥118.00

作 者: (挪威)白勇 著,路民旭 译
出版社: 石油工业出版社
丛编项:
标 签: 暂缺

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ISBN: 9787502198473 出版时间: 2013-12-01 包装: 平装
开本: 16开 页数: 308 字数:  

内容简介

  《海底管道与立管》涵盖了海底管道的结构力学、水力学和土力学等各种力学分析原理、准则和方法,管道材料选择、工程安装和检测技术,并且还包含了海底管道风险评估、剩余强度评价和经济分析方法。《海底管道与立管》内容全面,是对作者多年来的研究成果和工程经验的总结,主要解决的是应用力学和设计、工程方面的问题。 《海底管道与立管》不仅对从事海底管道设计和工程安装的工程师具有直接的指导作用,而且对于从事海底管道运行维护、检测评估和完整性管理的技术人员也具有重要的参考作用。此外,《海底管道与立管》也可作为海洋石油工程相关专业的研究生进行该方面课程学习和论文研究的重要参考书。

作者简介

暂缺《海底管道与立管》作者简介

图书目录

第1章 绪论
1.1 导言
1.2 设计阶段和过程
1.3 分析设计法(DTA)
1.4 管道设计分析
1.5 管道模拟软件
参考文献
第2章 壁厚与材料级别的选择
2.1 导言
2.2 材料级别选择
2.3 承压(环向应力)设计
2.4 等效应力准则
2.5 静水压溃
2.6 止屈器的壁厚和长度设计
2.7 止屈器的间距设计
参考文献
第3章 深水金属管的屈曲/压溃
3.1 导言
3.2 管体承受单一载荷的能力
3.3 管体承受耦合载荷的能力
3.4 管道承受压力、轴向力和弯曲作用
3.5 有限元模型
参考文献
第4章 基于极限状态的强度设计
4.1 导言
4.2 不圆度适用性极限
4.3 破裂
4.4 局部屈曲/压溃
4.5 断裂
4.6 疲劳
4.7 棘轮效应
4.8 动强度准则
4.9 累积塑性应变
4.1 0 由于涂层导致的现场接点的应变集中
参考文献
第5章 土壤与管体的相互作用
5.1 导言
5.2 管体贯入土壤
5.3 模拟摩擦力和脱开力
参考文献
第6章 环绕管体的流体动力学
6.1 波浪模拟软件
6.2 波浪理论的选择
6.3 波浪模拟软件所用的数学公式
6.4 稳态流
6.5 流体动力学
参考文献
第7章 在位状态的有限元分析
7.1 导言
7.2 有限元模型描述
7.3 分析步骤和分析程序选择
7.4 模型中所用单元的类型
7.5 非线性和海底模型
7.6 有限元模型验证
参考文献
第8章 海底稳定性
8.1 导言
8.2 力的平衡:简化方法
8.3 许用准则
8.4 稳定性分析的专用程序
8.5 为整治设计用的有限元分析
参考文献
第9章 涡激振动(VIV)和疲劳
9.1 导言
9.2 自由悬跨管道涡激振动分析程序
9.3 疲劳设计准则
9.4 响应幅值
9.5 模态分析
9.6 案例
参考文献
第10章 力模型和波动疲劳
10.1 导言
10.2 疲劳分析
10.3 力模型
10.4 频域和时域方法比较
10.5 结论和建议
参考文献
第11章 拖网撞击,拖越和钩住载荷
11.1 导言
11.2 拖网渔具
11.3 许用准则
11.4 撞击响应分析
11.5 拖越载荷
11.6 拖越响应分析的有限元模型
11.7 案例研究
参考文献
第12章 安装设计
12.1 导言
12.2 管道安装船
12.3 OFFPIPE软件和规范要求
12.4 安装实践经历
12.5 对在线阀安装的有限元分析程序
12.6 两种介质管道设计概念
参考文献
第13章 基于可靠度的管道强度设计
13.1 导言
13.2 基于可靠度设计
13.3 不确定性测量
13.4 安全系数标定
13.5 腐蚀管体的屈曲/压溃
13.6 结论
参考文献
第14章 腐蚀管体的剩余强度
14.1 导言
14.2 现有准则的回顾
14.3 新准则的发展
14.4 对新准则的评价
14.5 基于可靠度设计
14.6 应用实例
14.7 结论
参考文献
第15章 含裂纹凹陷管体的剩余强度
15.1 导言
15.2 含纵向裂纹管体的断裂
15.3 含环向裂纹管体的断裂
15.4 基于可靠度的评估和安全系数标定
15.5 设计案例
15.6 结论
参考文献
第16章 海底管道工程的风险分析
16.1 导言
16.2 许用准则
16.3 触发事件识别
16.4 原因分析
16.5 触发事件概率
16.6 风险原因
16.7 后果分析
16.8 实例1:海底气管道的风险分析
16.9 实例2:坠物风险分析
参考文献
第17章 路线优化及海上连接和保护
17.1 导言
17.2 管道路线选择
17.3 管道海上连接
17.4 出油管线的挖沟/埋设
17.5 出油管线抛石
17.6 设备日费率
参考文献
第18章 管道检测、维护和维修
18.1 运行
18.2 利用智能清管器检测
18.3 管道维护
18.4 管道修理方法
18.5 深水管道修理
参考文献
第19章 高强度钢的应用
19.1 高强度钢在管线中的应用
19.2 高强度钢的潜在优缺点
19.3 高强度钢管线的焊接
19.4 阴极保护
19.5 高强钢的疲劳和断裂
19.6 材料性能要求
参考文献
第20章 深水立管的设计
20.1 导言
20.2 立管系统的描述
20.3 深水环境金属悬链线立管
20.4 挠性管的应力与服役寿命
20.5 钻井和修井立管
20.6 在挪威的立管项目
参考文献
第21章 立管设计规范和准则
21.1 海洋立管设计指南
21.2 深水金属立管设计准则
21.3 极限状态设计准则
21.4 设计条件及载荷
21.5 改进设计规范和指南
21.6 ISO和API规范与Hauch和Bai(1999)的工作的对比
参考文献
第22章 立管的疲劳
22.1 导言
22.2 疲劳原因
22.3 立管涡激振动分析程序
22.4 挠性立管分析程序
22.5 涡激振动预测
22.6 疲劳寿命
22.7 涡激振动抑制装置
22.8 深水金属立管的疲劳
参考文献
第23章 配管系统
23.1 导言
23.2 设计准则
23.3 载荷工况
23.4 有限元模型
参考文献
第24章 管中管和集束系统
24.1 导言
24.2 管中管系统
24.3 集束系统
参考文献
第25章 LCC模拟——管道设计中的一种决策工具
25.1 导言
25.2 初始投资
25.3 财政风险
25.4 货币时间价值
25.5 寿命周期成本模型用于预制允差的实例
25.6 海底稳定性实例
参考文献
第26章 设计实例
26.1 导言
26.2 Asgard出油管线项目
26.3 Asgard输送项目
参考文献

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