• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    非粘結(jié)柔性立管螺旋鍵纏繞角度敏感性分析*

    2021-07-27 14:25:48賈越鈞郭海燕白永慶
    關(guān)鍵詞:鎧裝抗拉立管

    賈越鈞, 郭海燕, 崔 鵬, 白永慶

    (中國海洋大學工程學院, 山東 青島 266100)

    中國南海有巨大的油氣資源,立管在海洋油氣資源開發(fā)過程中的作用舉足輕重,非粘結(jié)柔性立管具有比傳統(tǒng)立管更小的彎曲剛度和更強的拉伸剛度,可產(chǎn)生較大變形來抵御外界荷載[1]。

    非粘結(jié)柔性立管具有多層結(jié)構(gòu),每一層有各自的功能,各層之間通過裝配聯(lián)系在一起,共同承擔整體荷載。其中,骨架層主要用于抵擋外壓,防止立管在較大外壓作用下壓潰,防滲漏層主要保證管道內(nèi)部油氣的密閉性,抗壓鎧裝層主要承受徑向內(nèi)外壓力,防磨擦層鋪設(shè)于金屬層之間,一般為尼龍材料,減少金屬層之間的磨損,抗拉鎧裝層提供軸向強度,由一對偶數(shù)條矩形截面的條形鋼帶纏繞而成,兩層纏繞方向相反,鋪設(shè)角度介于20°~55°之間[2]。各主要功能層的結(jié)構(gòu)如圖1所示。

    (1.骨架層 Carcass;2.內(nèi)部防滲層 Polymeric barrier;3.抗壓螺旋鎧裝層 Pressure armor;4.抗摩擦層 Anti-wear layer;5.拉伸鎧裝層 Inner tensile armor;6.抗摩擦層 Anti-wear layer;7.拉伸鎧裝層(反向) Outer tensile armor;8.抗鳥籠效應(yīng)層 Insulating layer;9.外護套層 Outer sheath)

    由于柔性立管的結(jié)構(gòu)復(fù)雜,尤其是立管各層之間可以發(fā)生相對滑移,大量的非線性接觸給柔性立管的局部分析帶來了極大的困難,研究一般從理論方法,有限元方法和實驗方法三部分展開。Feret與Roberto等[4-5]將柔性管的每一個層作為一個獨立的部分進行研究,分析了螺旋條帶的受力及變形情況,并建立了完全滑動和部分滑動兩類模型,該模型考慮了立管各層間的接觸應(yīng)力以及層間間隙,但沒有考慮軸力和彎矩等荷載的耦合以及層與層之間的摩擦力;Witz[6-7]將理論計算分析的結(jié)果與彎曲疲勞實驗結(jié)果進行了對比分析,并對6.35 cm柔性管的拉伸、扭轉(zhuǎn)和彎曲性能進行了循環(huán)荷載實驗;Kebadze和Kraincanic[8]采用Coulomb摩擦理論來分析層間摩擦行為,假設(shè)層間發(fā)生的滑動為軸向滑動,忽略了螺旋構(gòu)件的扭轉(zhuǎn)和彎曲剛度,研究了柔性管的非線性彎曲行為;de Sousa等[9]利用ANSYS建立了三維有限元模型分析安裝過程中柔性管道的結(jié)構(gòu)響應(yīng)。Bahtui等[10-12]運用Abaqus建立了一個五層非粘結(jié)柔性管模型和六層非粘結(jié)柔性管結(jié)構(gòu),模擬了其在拉伸、扭轉(zhuǎn)和彎曲載荷作用下的響應(yīng)。

    綜上可知,理論分析的方法往往都是忽略摩擦效應(yīng),但層間的滑移摩擦卻是導致非粘結(jié)柔性立管非線性本構(gòu)關(guān)系的重要原因。由于實驗研究對設(shè)備、造價等要求苛刻,因此大部分的研究采用有限元分析研究,有限元分析的難點在于如何處理層與層之間的摩擦接觸,保證結(jié)果收斂,并提高計算效率。立管中抗拉鎧裝層是立管承受拉伸、扭轉(zhuǎn)荷載的主要受力構(gòu)件,大量的有限元研究和實驗研究中,目前鮮有將螺旋鍵纏繞角度作為唯一變量,研究其對立管整體力學性能的影響。

    本文運用等效剛度法將截面復(fù)雜的骨架層和抗壓螺旋鎧裝層簡化為矩形截面的正交各向異性殼結(jié)構(gòu),將防滲漏層、抗磨擦層等簡化為各項同性的連續(xù)面層,用Line單元來模擬兩層螺旋方向相反的螺旋抗拉鎧裝層,賦予每條Line單元實際螺線條帶的形狀,將整個模型簡化為梁—殼組合模型,考慮層與層之間的摩擦和接觸。,建立五種不同鋪設(shè)角度螺旋鍵的8層非粘結(jié)柔性立管簡化模型,分別為25°、30°、35°、45°和55°,通過與立管原型分析對比,驗證簡化模型的準確性,分析其在內(nèi)壓和拉伸、扭轉(zhuǎn)、彎曲的組合荷載工況下截面的力學性能,探究螺旋鍵纏繞角度對柔性立管的力學性能的影響,為非粘結(jié)柔性立管結(jié)構(gòu)的詳細設(shè)計和分析提供技術(shù)參考。

    1 非粘結(jié)柔性立管簡化模型

    1.1 骨架層的簡化數(shù)值模擬

    如何將骨架層和抗壓鎧裝層簡化為等效矩形截面的正交各向異性殼結(jié)構(gòu),以及如何確定簡化后的等效材料參數(shù)是柔性立管簡化的關(guān)鍵部分。本節(jié)采用等效剛度思想,求得材料各項等效參數(shù)。下面以非粘結(jié)柔性立管的骨架層為例,計算簡化骨架層的正交各向材料參數(shù)。

    骨架層:由類似S型截面的鋼帶以接近90°的纏繞角度螺旋纏繞,相互扣鎖而成,主要用于抵抗外部壓力,防止外壓過大導致結(jié)構(gòu)壓潰,材料一般為不銹鋼(見圖2)。

    圖2 骨架層剖面

    骨架層的力學性能很像連續(xù)的正交各向異性的圓柱殼,因此將這類結(jié)構(gòu)層等效簡化為正交各向異性殼。所以此類材料需要給出9個獨立參數(shù),分別是三個主軸方向的彈性模量EZ、ER、ET,三個主軸方向剪切彈性模量GZ、GR、GT,以及三個泊松比。首先建立一個柱坐標系,沿管道軸向為T軸,管道徑向為R軸,沿管道周向為Z軸。

    (1)Z軸等效參數(shù)的確定

    根據(jù)Timoshenko 和Woinowsky-Krieger[13]和Gilberto等[14]的等效剛度思想,可以得到周向Z的彈性模量EZ,剪切模量GZ,根據(jù)Neto等[15]提出的修正后的單位長度等效剛度法求得等效厚度ts。

    (1)

    (2)

    (3)

    其中,Ec、Gc分別是骨架層的彈性模量和剪切彈性模量,Ec=190 GPa,Gc=Ec/2(1+vc);Ib表示骨架層的切向慣性矩;Ac表示骨架層的截面面積;It表示骨架層的扭轉(zhuǎn)慣性矩;泊松比vc為0.3;L的計算方式:

    (4)

    (2)R軸等效參數(shù)確定

    骨架層主要承受壓力荷載,只對其受壓狀態(tài)探討,當受到徑向壓力時,可以把等效區(qū)域內(nèi)ab,a′b′兩桿視為承載部位,其余結(jié)構(gòu)不受力(見圖3)。

    徑向彈性模量ER:

    (4)

    剪切模量GR:我們假定等效前后的結(jié)構(gòu)具有相同的剪應(yīng)變:

    (5)

    圖3 骨架層等效前后沿R軸荷載圖

    (6)

    則有γ=γ′可知

    (7)

    (3)T軸等效參數(shù)的確定

    根據(jù)文獻[16],使等效結(jié)構(gòu)與被等效結(jié)構(gòu)在相同荷載作用下位移響應(yīng)相同。如圖4所示,上部是骨架層受荷載P作用,下圖是受到均布荷載P/t作用。且取μT=0.000 17[17],則

    (8)

    根據(jù)Gc=Ec/2(1+vc)可得出剪切彈性模量GT。

    抗壓鎧裝層簡化數(shù)值模擬也可按照上述方法計算得到。

    圖4 骨架層等效前后沿T軸荷載圖

    1.2 非粘結(jié)柔性立管總體簡化模型

    非粘結(jié)柔性立管有限元簡化模型見圖5,本文采用的立管參數(shù),來自國際船舶與海洋工程結(jié)構(gòu)大會(ISSC)分別對63.5 mm的非粘結(jié)柔性管的拉伸剛度、彎曲剛度和扭轉(zhuǎn)剛度進行了實驗研究的參數(shù)[12]。實驗證明,非粘結(jié)柔性立管局部力學性能的試樣長度一般選取在 2~4 倍的立管外層螺旋鎧裝層的螺距長度,取此長度作為試驗試樣長度可以有效地模擬立管的力學性能,本文取柔性立管長度1 400 mm。

    (①內(nèi)部防滲層 Polymeric barrier;②抗摩擦層 Anti-wear layer;③抗摩擦層 Anti-wear layer;④外護套層 Outer sheath;⑤簡化骨架層 Simplified carcass;⑥簡化抗壓鎧裝層 Simplified pressure armor;⑦抗拉螺旋鎧裝層 Inner tensile armor;⑧抗拉螺旋鎧裝層(逆時針) Outer tensile armor)

    分別建立25°、30°、35°、45°、50°抗拉鎧裝層的整體簡化模型,除抗拉鎧裝層角度不同以外,其余各項尺寸、材料參數(shù)均相同。其具體尺寸參見文獻[11]。

    模型中骨架層與抗壓螺旋鎧裝層這兩層螺旋角度大,而且螺旋鍵為自鎖結(jié)構(gòu),其力學性能很像連續(xù)的正交各向異性的圓柱殼,因此將這類結(jié)構(gòu)層等效簡化為正交各向異性殼。

    抗拉螺旋鎧裝層由眾多螺旋角較小的螺旋矩形條帶,角度為20°~55°[2],由于螺旋鍵之間非粘結(jié),其間只有相互擠壓的時候才對彼此造成接觸壓力,而彼此相離時之間并無相互作用,因此需要用詳細模型建立以模擬其真實的力學響應(yīng)。這類結(jié)構(gòu)層考慮到單個螺旋鍵的力學性能與曲梁類似,可以將其建立為梁單元,以一定角度螺旋纏繞在內(nèi)部核心圓柱體結(jié)構(gòu)上。順時針抗拉鎧裝層和逆時針抗拉鎧裝層的鍵數(shù)分別為 44 和 40。本文一共建立不同螺旋角度的柔性立管有限元模型,分別為25°、30°、35°、45°和55°共五個簡化模型,不同模型除角度不同外,其余結(jié)構(gòu)與參數(shù)均相同。

    防滲漏層、抗磨擦層以及外護套層為各項同性的連續(xù)面層,這類結(jié)構(gòu)材料均為各項同性,其厚度遠小于直徑,可以當作同心圓柱殼來建立。基于以上所述的等效方法,便可將非粘結(jié)柔性立管的模型便可以等效為梁—殼組合模型。

    1.3 層間接觸與摩擦

    ANSYS提供多種接觸算法,有罰函數(shù)法、多點約束法(MPC)、擴展拉格朗日算法、拉格朗日乘子法等。本文采用擴展拉格朗日算法,該算法是將罰函數(shù)與純拉格朗日乘子法結(jié)合起來,迭代開始時采用罰函數(shù)法,達到平衡檢查侵入容差,當不滿足時則通過拉格朗日乘子法修正接觸剛度繼續(xù)迭代以滿足侵入容差要求,具有較高的收斂保證性。本文利用有限元模型中的contact 和target單元模擬層間的接觸變形,以確保計算的收斂性。此外,利用典型庫倫摩擦模型模擬層間的摩擦和滑移,設(shè)置摩擦系數(shù)為0.1,保證了加載過程中層間的真實受力和變形情況。

    1.4 約束與荷載

    本文中不同螺旋鍵角度的模型所施加的荷載均為表1所示。

    表1 荷載工況

    非粘結(jié)柔性立管在深海中傳輸?shù)氖歉邷馗邏旱挠蜌?,因此在研究柔性立管局部力學性能時,加入內(nèi)壓荷載將會更加貼近實際,也是非常有必要的,本文在簡化柔性立管模型的基礎(chǔ)上,分別討論在有15 MPa內(nèi)壓荷載[18]作用下的不同螺旋鍵角度的柔性立管的拉伸,扭轉(zhuǎn)和彎曲力學性能。

    立管一端施加固定約束,限制平動和轉(zhuǎn)動,另一端施加荷載,為方便施加荷載,在模型中建立一個直徑略大于立管直徑的厚度10 mm鋼材料圓盤,立管端部與進行圓盤實體的內(nèi)側(cè)面點—面、線—面綁定接觸,這樣可在圓盤外側(cè)面上施加荷載,將荷載傳送到立管受力端,使柔性立管受力端均勻承受荷載,這種做法方便拉伸、彎曲與扭轉(zhuǎn)荷載的施加,可模擬力直接施加在立管端部效果相同。

    2 非粘結(jié)柔性立管實體模型與簡化模型對比

    本章共采用兩類模型,為了不使概念混淆,現(xiàn)對兩類模型做如下定義:

    實體模型:按骨架層和抗壓鎧裝層實際截面形狀建模

    簡化模型:按骨架層和抗壓鎧裝層簡化后的圓柱殼形狀進行建模

    2.1 骨架層與抗壓鎧裝層簡化模型驗證

    為驗證簡化骨架層、簡化抗壓鎧裝層的材料性能和受力反應(yīng)是否與骨架層原型、抗壓鎧裝層原型相同,建立了如下骨架層和抗壓鎧裝層實際截面形狀的有限元模型,采用的骨架層與抗壓鎧裝層參數(shù),源自國際船舶與海洋工程結(jié)構(gòu)大會(ISSC)分別對63.5 mm的非粘結(jié)柔性管的拉伸剛度、彎曲剛度和扭轉(zhuǎn)剛度進行了實驗研究的參數(shù)[12]。長度為700 mm,對比骨架層原型和簡化骨架層、抗壓鎧裝層原型與簡化抗壓鎧裝層在相同拉伸、扭轉(zhuǎn)與彎曲荷載下的結(jié)構(gòu)變形與剛度,進而驗證簡化骨架層和簡化抗壓鎧裝層的力學性能是否能夠真實反映非粘結(jié)柔性立管中的骨架層與抗壓鎧裝層(見圖6、7)。

    圖6 骨架層有限元模型圖

    圖7 抗壓鎧裝層有限元模型圖

    骨架層所加約束與荷載除無內(nèi)壓之外與1.4節(jié)中相同;抗壓鎧裝層因截面不同,所以單獨承受荷載能力比整體小很多,因此所加荷載相應(yīng)減少,所加約束與荷載如表2所示。

    表2 抗壓鎧裝層施加荷載工況

    由上述計算可以看出,四種荷載作用下,真實骨架層總變形與簡化骨架層總變形相近,因此可以驗證簡化后的骨架層拉伸剛度、扭轉(zhuǎn)剛度等材料特性與結(jié)構(gòu)受力反應(yīng)與真實骨架層相似。真實抗壓鎧裝層與簡化抗壓鎧裝層總變形在工況D作用下相近,在其他工況下總變形有所差異。將簡化骨架層與抗壓鎧裝層代入簡化柔性立管整體模型中,加入層間接觸與摩擦,與立管實體模型進行對比。

    2.2 立管實體模型與簡化模型對比

    實體模型采用的立管參數(shù),與簡化模型相同,源自國際船舶與海洋工程結(jié)構(gòu)大會(ISSC)分別對63.5 mm的非粘結(jié)柔性管的拉伸剛度、彎曲剛度和扭轉(zhuǎn)剛度進行了實驗研究的立管參數(shù),抗拉螺旋鎧裝層螺旋角度為35°,荷載與1.4節(jié)相同,立管模型如圖8所示。

    (①內(nèi)部防滲層 Polymeric barrier;②抗摩擦層 Anti-wear layer;③抗摩擦層 Anti-wear layer;④外護套層 Outer sheath;⑤骨架層 Carcass;⑥抗壓鎧裝層 Pressure armor;⑦抗拉螺旋鎧裝層 Inner tensile armor;⑧抗拉螺旋鎧裝層(逆時針) Outer tensile armor)

    柔性立管有限元實體模型節(jié)點數(shù)為1 413 575個,單元數(shù)為384 267個,簡化模型節(jié)點數(shù)為45 442個,單元數(shù)為39 513個。簡化模型使計算效率大大提高。

    層間接觸、摩擦系數(shù)以及約束和荷載都與第一節(jié)簡化模型分析相同,四種工況作用下模型計算結(jié)果如表4所示。

    表3 骨架層與抗壓鎧裝層不同工況變形對比

    表4 實體模型與簡化模型變形對比

    由上述計算可以看出,四種荷載作用下,整體實體模型與簡化模型力學性能相似,誤差在可接受范圍內(nèi),因此可以驗證簡化模型的拉伸剛度、扭轉(zhuǎn)剛度等材料特性與結(jié)構(gòu)受力反應(yīng)與實體模型相似,可以用簡化模型進行不同螺旋角度的敏感性分析,即能節(jié)省計算時間,又能保證計算精度。

    3 有限元模型計算分析

    3.1 不同角度柔性立管軸向拉伸剛度對比

    不同抗拉螺旋鍵角度簡化模型在工況A(不同內(nèi)壓)作用下求解結(jié)果對比見圖9。

    圖9 軸向拉伸剛度對比

    由圖9可知,隨著抗拉鎧裝層螺旋鍵角度的增大,立管整體的抗拉剛度呈下降趨勢。在內(nèi)壓的作用下,相同角度的柔性立管的軸向抗拉剛度變大,這是由于在內(nèi)壓作用下,增大了層與層之間的摩擦力,從而增加了抵御外部荷載的能力,使得柔性立管的拉伸剛度增強。且由上圖可以看出,內(nèi)壓雖對抗拉剛度的提高有利,但是對抗拉剛度的提高程度較小。25°與30°螺旋鍵立管抗拉剛度提升比35°、45°與55°小相同角度差異下,25°到35°之間的軸向拉伸剛度下降的較快,35°到55°之間拉伸剛度下降趨勢變緩。

    3.2 不同角度柔性立管扭轉(zhuǎn)剛度對比

    不同抗拉螺旋鍵角度簡化模型在扭轉(zhuǎn)工況(不同內(nèi)壓)作用下立管扭轉(zhuǎn)角度求解結(jié)果對比見圖10。

    圖10 扭轉(zhuǎn)剛度對比

    由圖10可以明顯看出,首先隨著抗拉鎧裝層螺旋鍵纏繞角度變大,立管的扭轉(zhuǎn)剛度是逐漸增加的,因此我們可以得出,立管的扭轉(zhuǎn)剛度與螺旋鍵纏繞角度成正比。且在25°~35°這一段扭轉(zhuǎn)剛度增加較快,而從35°~55°過程中,扭轉(zhuǎn)剛度增加變緩。

    這是因為螺旋鋼帶纏繞在抗磨擦層上,管道兩端的扭矩荷載作用在螺旋鋼帶上時,可以視為在螺旋鋼帶的一微段上作用了一個集中力,將此集中力分解為沿螺旋鋼帶方向的力T1和垂直于螺旋鋼帶的力T2,當螺旋鋼帶角度較小時,T2所占集中力的分量大于T1,螺旋鋼帶垂向承擔的荷載較大,所以扭轉(zhuǎn)變形較大,隨著螺旋鋼帶的纏繞角度不斷增大,T1的所分得的作用了不斷增大,螺旋鋼帶軸向承擔的荷載漸漸變多,扭轉(zhuǎn)變形越來越小,因此扭轉(zhuǎn)剛度不斷變大。同時,通過公式可知,立管的拉伸剛度越大,在相同螺旋角度下,立管的扭轉(zhuǎn)剛度也會增大,隨著螺旋角度的逐漸增大,立管的抗拉剛度是逐漸減小的,所以受此影響,雖然隨螺旋角度增大扭轉(zhuǎn)角度不斷變小,但是扭轉(zhuǎn)角度的下降曲線是逐漸放緩的。

    其次,逆時針作用下的扭轉(zhuǎn)剛度要大于順時針工況下的立管扭轉(zhuǎn)剛度,這是因為順時針作用方向與最外層抗拉螺旋鎧裝層的螺旋鍵纏繞方向相反,最外層螺旋鍵半徑要比內(nèi)側(cè)的大,當工況B施加在管道端部時,螺旋條帶隨著加載逐漸增大,會漸漸與內(nèi)部的抗磨擦層分離,減小了層間最大靜摩擦力,造成的變形較大,因此降低立管整體的扭轉(zhuǎn)剛度,嚴重時會造成鳥籠效應(yīng),因此在選擇工況B時,所加荷載較小。而順時針工況C作用方向與最外層螺旋鍵纏繞方向相同,當工況C施加在管道端部時,螺旋條帶隨著加載逐漸增大,漸漸與內(nèi)部抗磨擦層壓緊,使層間最大靜摩擦力增大,層間位移不容易發(fā)生,因此可以承受較大荷載,相同荷載大小下,順時針扭轉(zhuǎn)荷載比逆時針荷載造成的扭轉(zhuǎn)角度更小,扭轉(zhuǎn)剛度更大。

    第三,內(nèi)壓作用下,層與層之間壓力增大,最大靜摩擦力也會增大,因此會增加柔性立管的扭轉(zhuǎn)剛度,但是對扭轉(zhuǎn)剛度有較小程度增加。

    3.3 不同角度柔性立管彎曲剛度對比

    不同抗拉螺旋鍵角度的立管簡化模型在工況D(不同內(nèi)壓)作用下曲率求解結(jié)果對比見圖11。

    圖11 彎曲剛度對比

    由圖11中可以看出,第一,抗拉鎧裝層的螺旋角度與彎曲剛度成負相關(guān),螺旋角度越大,立管的抗彎能力越弱,但是抗彎剛度的差距并不是很明顯,螺旋角度的變化對抗彎剛度的影響比較弱。第二,內(nèi)壓對立管彎曲剛度的影響比較大,這是因為彎曲使得立管的曲率發(fā)生變化,使得層間發(fā)生滑移,而施加內(nèi)壓之后,增大了層間的摩擦力,若使層間發(fā)生滑移則需要施加更大的荷載,因此在內(nèi)壓作用下立管層與層之間的粘滯狀態(tài)延長,因此可以有效增加立管的彎曲剛度,承受更大荷載。以上結(jié)果都是在彎曲荷載較小的作用下產(chǎn)生的,因此立管各層之間處于粘合狀態(tài),未發(fā)生相對滑移。

    4 結(jié)論

    建立了深海非粘結(jié)柔性立管有限元實體模型與有限元簡化模型,將簡化與未簡化的柔性立管中的骨架層和抗壓鎧裝層在同工況下對比,再將簡化和未簡化的整體柔性立管模型在同工況下對比,驗證了簡化模型的合理性與準確性。建立不同抗拉鎧裝層螺旋角度的立管簡化模型,在內(nèi)壓作用下求出各自的拉伸剛度、扭轉(zhuǎn)剛度、彎曲剛度進行對比分析,探討不同螺旋條帶角度的立管在相同荷載下的力學性能與敏感性關(guān)系,得出以下結(jié)論:

    (1)簡化模型的計算結(jié)果與未簡化模型結(jié)果達到了比較高的相似度,與柔性立管的本身的力學性能貼合,并且簡化模型的單元節(jié)點數(shù)遠小于實體模型,所需的計算時間遠小于實體模型,因此可以提高計算分析的效率。

    (2)隨著抗拉鎧裝層螺旋鍵角度的增大,立管的抗拉剛度變小,且在內(nèi)壓的作用下,相同角度的柔性立管的軸向抗拉剛度變大,這是由于在內(nèi)壓作用下,增大了層與層之間的摩擦力,從而增加了抵御外部荷載的能力,使得柔性立管的拉伸剛度增強。

    (3)隨著抗拉鎧裝層螺旋鍵纏繞角度變大,立管的扭轉(zhuǎn)剛度是逐漸增加的;逆時針作用下的扭轉(zhuǎn)剛度要大于順時針工況下的立管扭轉(zhuǎn)剛度,這是因為最外層抗拉螺旋鎧裝層的螺旋鍵纏繞方向也是逆時針,且最外層螺旋鍵半徑要比內(nèi)側(cè)的大。

    (4)隨著抗拉鎧裝層螺旋鍵纏繞角度變大,立管的彎曲剛度逐漸減小,螺旋角度的變化對抗彎剛度的影響比較弱,內(nèi)壓對立管彎曲剛度的影響比較大,這是因為彎曲使得立管的曲率發(fā)生變化,使得層間發(fā)生滑移,而施加內(nèi)壓之后,增大了層間的摩擦力,所以增大了立管的彎曲剛度。

    (5)內(nèi)壓的施加對結(jié)構(gòu)的剛度是有利的,會導致三個剛度的增加,非粘結(jié)柔性立管受到內(nèi)壓荷載會增大層間的摩擦力,摩擦力是阻礙層間滑移的重要因素,所以內(nèi)壓的增加會導致剛度增加,在這三個剛度之間,內(nèi)壓對于彎曲剛度的增加是比較明顯的,而對于拉伸剛度和扭轉(zhuǎn)剛度有較小程度的增加。

    猜你喜歡
    鎧裝抗拉立管
    重組竹抗拉力學性能分析
    改性聚酯纖維耐堿性能(抗拉強力保持率)測量不確定度評定
    聯(lián)鎖鎧裝電纜的中外標準解析
    電線電纜(2021年1期)2021-03-29 02:26:42
    淺談鎧裝電纜引入防爆電氣設(shè)備
    防爆電機(2020年6期)2020-12-14 07:17:02
    常見高層建筑物室內(nèi)給水立管材質(zhì)解析
    分析10kV金屬封閉鎧裝式開關(guān)柜內(nèi)部發(fā)熱的原因
    電子制作(2018年14期)2018-08-21 01:38:32
    抗拉柔性鉸鏈的理論建模及有限元分析
    深水鋼懸鏈立管J型鋪設(shè)研究
    一種自制鎧裝電纜裝置及制作方法介紹
    水利信息化(2015年5期)2015-12-21 12:54:40
    The Power of Integration
    Beijing Review(2015年43期)2015-11-25 03:12:04
    欧美丝袜亚洲另类| 国产成人免费观看mmmm| 日韩成人av中文字幕在线观看| 高清不卡的av网站| 日韩免费高清中文字幕av| 在线观看免费高清a一片| 亚洲国产色片| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 乱人伦中国视频| 丁香六月天网| kizo精华| av网站免费在线观看视频| 国产极品粉嫩免费观看在线| 久久久久久久久久久久大奶| 免费观看av网站的网址| 久久99精品国语久久久| 一级毛片 在线播放| 国产精品女同一区二区软件| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 亚洲综合精品二区| 一本大道久久a久久精品| 熟女人妻精品中文字幕| 最近中文字幕高清免费大全6| 美女大奶头黄色视频| 久久久久久久久久久久大奶| 制服诱惑二区| 成人国语在线视频| 两个人看的免费小视频| 亚洲av综合色区一区| 亚洲精品自拍成人| 蜜臀久久99精品久久宅男| 26uuu在线亚洲综合色| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 综合色丁香网| 丰满少妇做爰视频| 亚洲欧美一区二区三区国产| 如何舔出高潮| 午夜影院在线不卡| 亚洲三级黄色毛片| 91精品三级在线观看| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 亚洲情色 制服丝袜| 少妇人妻精品综合一区二区| 亚洲性久久影院| 日本与韩国留学比较| 搡老乐熟女国产| 亚洲人与动物交配视频| 免费在线观看完整版高清| 只有这里有精品99| 久久97久久精品| 欧美成人精品欧美一级黄| 在线精品无人区一区二区三| 波多野结衣一区麻豆| 国产视频首页在线观看| 国产精品免费大片| 免费看光身美女| 亚洲,欧美,日韩| 美女中出高潮动态图| 国产色婷婷99| 精品人妻在线不人妻| h视频一区二区三区| 熟女av电影| 夫妻性生交免费视频一级片| 母亲3免费完整高清在线观看 | 国产黄色视频一区二区在线观看| 亚洲美女搞黄在线观看| 男女无遮挡免费网站观看| 黄色一级大片看看| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 69精品国产乱码久久久| 亚洲av福利一区| 午夜免费鲁丝| 亚洲伊人色综图| 90打野战视频偷拍视频| xxx大片免费视频| 老司机亚洲免费影院| 国产又爽黄色视频| a级毛片在线看网站| 免费av中文字幕在线| 最近的中文字幕免费完整| 国产精品人妻久久久久久| freevideosex欧美| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 亚洲欧美色中文字幕在线| 在线看a的网站| 国产男女内射视频| 欧美亚洲日本最大视频资源| 大陆偷拍与自拍| 最近最新中文字幕免费大全7| 最近手机中文字幕大全| 人妻 亚洲 视频| 亚洲一区二区三区欧美精品| 最近中文字幕高清免费大全6| 国产爽快片一区二区三区| 夫妻性生交免费视频一级片| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 国产精品嫩草影院av在线观看| 成年动漫av网址| 国产精品 国内视频| 男女国产视频网站| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 有码 亚洲区| 少妇人妻精品综合一区二区| 国产精品.久久久| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 好男人视频免费观看在线| 男女午夜视频在线观看 | 少妇熟女欧美另类| 国产在线免费精品| 日韩中文字幕视频在线看片| 欧美成人午夜精品| 女人久久www免费人成看片| av片东京热男人的天堂| 九色亚洲精品在线播放| 国产在线视频一区二区| 十分钟在线观看高清视频www| av国产久精品久网站免费入址| 国产色爽女视频免费观看| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 综合色丁香网| 亚洲欧美色中文字幕在线| a级毛片在线看网站| 欧美性感艳星| 精品人妻一区二区三区麻豆| 国产成人精品久久久久久| √禁漫天堂资源中文www| 久久人人爽人人片av| 亚洲久久久国产精品| 少妇被粗大猛烈的视频| 五月天丁香电影| 国产不卡av网站在线观看| 中文欧美无线码| 国产av精品麻豆| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 国产av国产精品国产| 新久久久久国产一级毛片| 亚洲av日韩在线播放| 激情五月婷婷亚洲| 男人舔女人的私密视频| 熟女电影av网| 国产综合精华液| 久久精品国产a三级三级三级| av.在线天堂| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 韩国高清视频一区二区三区| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 欧美国产精品一级二级三级| 亚洲精品av麻豆狂野| 999精品在线视频| 免费av不卡在线播放| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 久久ye,这里只有精品| 欧美成人精品欧美一级黄| 看十八女毛片水多多多| 丰满乱子伦码专区| 亚洲国产精品成人久久小说| 亚洲丝袜综合中文字幕| 超色免费av| 大码成人一级视频| 狂野欧美激情性bbbbbb| 国产在线视频一区二区| av又黄又爽大尺度在线免费看| 少妇 在线观看| 十八禁网站网址无遮挡| 精品午夜福利在线看| 最近2019中文字幕mv第一页| 欧美+日韩+精品| 久久这里只有精品19| www日本在线高清视频| 国产不卡av网站在线观看| 免费在线观看黄色视频的| 亚洲四区av| 97超碰精品成人国产| 最黄视频免费看| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 成人午夜精彩视频在线观看| 五月伊人婷婷丁香| 免费日韩欧美在线观看| 国产一区有黄有色的免费视频| 亚洲第一区二区三区不卡| 欧美精品一区二区大全| 只有这里有精品99| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 男女高潮啪啪啪动态图| 亚洲精品日本国产第一区| 97在线人人人人妻| 女性生殖器流出的白浆| 成人国产麻豆网| 国产探花极品一区二区| 高清黄色对白视频在线免费看| 成人国产av品久久久| 亚洲精品av麻豆狂野| 晚上一个人看的免费电影| 人妻一区二区av| 欧美日韩成人在线一区二区| 久久影院123| 久久精品久久久久久久性| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 99国产精品免费福利视频| 黑丝袜美女国产一区| 日韩av不卡免费在线播放| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 久久精品国产亚洲av天美| 性高湖久久久久久久久免费观看| 99香蕉大伊视频| 视频中文字幕在线观看| 欧美3d第一页| 色5月婷婷丁香| 香蕉国产在线看| 免费大片18禁| 亚洲成人一二三区av| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 大香蕉久久成人网| 久久综合国产亚洲精品| 国产精品一二三区在线看| a级片在线免费高清观看视频| 日韩一本色道免费dvd| 91久久精品国产一区二区三区| 亚洲精品第二区| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 一区二区三区精品91| 日本av手机在线免费观看| 午夜精品国产一区二区电影| 老司机影院毛片| 最近最新中文字幕免费大全7| 欧美国产精品va在线观看不卡| 久久这里有精品视频免费| 婷婷色麻豆天堂久久| 中文字幕av电影在线播放| videos熟女内射| 午夜日本视频在线| 9色porny在线观看| 亚洲成人一二三区av| 寂寞人妻少妇视频99o| 最近中文字幕高清免费大全6| 久久狼人影院| av免费在线看不卡| 午夜精品国产一区二区电影| 91aial.com中文字幕在线观看| 一区二区三区乱码不卡18| 国产伦理片在线播放av一区| 欧美少妇被猛烈插入视频| 人人妻人人澡人人看| 最近2019中文字幕mv第一页| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 精品第一国产精品| 欧美变态另类bdsm刘玥| av又黄又爽大尺度在线免费看| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 国产精品偷伦视频观看了| 欧美国产精品va在线观看不卡| www.av在线官网国产| 九色成人免费人妻av| 晚上一个人看的免费电影| 女人久久www免费人成看片| 日韩精品有码人妻一区| 日日摸夜夜添夜夜爱| 乱码一卡2卡4卡精品| 久久人妻熟女aⅴ| 九色成人免费人妻av| 久久精品夜色国产| 国产又色又爽无遮挡免| 亚洲第一区二区三区不卡| 亚洲综合色网址| a 毛片基地| 国产不卡av网站在线观看| 国产精品一国产av| 免费观看性生交大片5| 如何舔出高潮| 欧美最新免费一区二区三区| 国产一区有黄有色的免费视频| 日韩人妻精品一区2区三区| 国产高清国产精品国产三级| 啦啦啦啦在线视频资源| 欧美日本中文国产一区发布| 亚洲美女视频黄频| 最近最新中文字幕免费大全7| 99久久精品国产国产毛片| 午夜视频国产福利| 天堂中文最新版在线下载| 亚洲伊人色综图| 久久久久久久久久久久大奶| 久久午夜综合久久蜜桃| 婷婷成人精品国产| 日韩在线高清观看一区二区三区| 99热网站在线观看| 韩国av在线不卡| 久久精品人人爽人人爽视色| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 最后的刺客免费高清国语| 蜜桃国产av成人99| 天天影视国产精品| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 精品少妇久久久久久888优播| 香蕉精品网在线| 成人亚洲精品一区在线观看| 午夜激情久久久久久久| 99热这里只有是精品在线观看| 精品少妇黑人巨大在线播放| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 少妇 在线观看| 国产在线视频一区二区| 亚洲综合色网址| 欧美亚洲日本最大视频资源| 天天操日日干夜夜撸| av国产精品久久久久影院| 午夜免费观看性视频| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 黄色视频在线播放观看不卡| 午夜福利视频在线观看免费| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 日韩欧美精品免费久久| 精品一品国产午夜福利视频| 精品国产乱码久久久久久小说| 免费日韩欧美在线观看| 亚洲在久久综合| 大片电影免费在线观看免费| 久久精品夜色国产| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 视频在线观看一区二区三区| 国产免费一区二区三区四区乱码| 欧美人与善性xxx| 在线观看三级黄色| 中文字幕制服av| 美女大奶头黄色视频| 精品久久久精品久久久| 日韩成人伦理影院| 视频区图区小说| 99九九在线精品视频| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 国产高清三级在线| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 搡女人真爽免费视频火全软件| 久久午夜福利片| 一级爰片在线观看| 亚洲美女黄色视频免费看| 午夜福利影视在线免费观看| 亚洲久久久国产精品| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 国产69精品久久久久777片| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 街头女战士在线观看网站| 人体艺术视频欧美日本| 久久久久人妻精品一区果冻| 精品一区二区三卡| 亚洲精品视频女| 国精品久久久久久国模美| 夜夜爽夜夜爽视频| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 寂寞人妻少妇视频99o| 久久青草综合色| 久久精品国产亚洲av天美| 亚洲av国产av综合av卡| 国产1区2区3区精品| 国产不卡av网站在线观看| 桃花免费在线播放| 亚洲国产色片| 99国产精品免费福利视频| 91久久精品国产一区二区三区| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 久久午夜福利片| 亚洲,欧美精品.| 成人国语在线视频| 欧美3d第一页| 亚洲一码二码三码区别大吗| 日本爱情动作片www.在线观看| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 一区在线观看完整版| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 国产成人午夜福利电影在线观看| 最黄视频免费看| 国产精品一区www在线观看| 精品酒店卫生间| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 中文天堂在线官网| av国产精品久久久久影院| 秋霞伦理黄片| 色婷婷av一区二区三区视频| 麻豆乱淫一区二区| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 中文字幕最新亚洲高清| tube8黄色片| 五月伊人婷婷丁香| 亚洲欧美一区二区三区国产| 国产精品一区二区在线观看99| 9色porny在线观看| 亚洲三级黄色毛片| 精品久久久久久电影网| 国产成人aa在线观看| 热99久久久久精品小说推荐| 2022亚洲国产成人精品| 中文天堂在线官网| 在线免费观看不下载黄p国产| 亚洲第一区二区三区不卡| 美国免费a级毛片| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 狂野欧美激情性bbbbbb| 欧美xxⅹ黑人| 久久97久久精品| 成人综合一区亚洲| 在线观看免费日韩欧美大片| 久久精品国产综合久久久 | 高清av免费在线| 亚洲av在线观看美女高潮| 国产黄频视频在线观看| 99久国产av精品国产电影| 看十八女毛片水多多多| 久久热在线av| 午夜福利乱码中文字幕| 成人国语在线视频| av黄色大香蕉| 久久精品国产自在天天线| 一边摸一边做爽爽视频免费| 18+在线观看网站| 国产成人精品婷婷| 亚洲精品一区蜜桃| 五月伊人婷婷丁香| 亚洲五月色婷婷综合| 亚洲av日韩在线播放| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 欧美日本中文国产一区发布| 制服人妻中文乱码| 免费少妇av软件| 亚洲综合色惰| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 国产极品天堂在线| 男人爽女人下面视频在线观看| 五月开心婷婷网| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 欧美97在线视频| 欧美国产精品一级二级三级| 十八禁网站网址无遮挡| 丰满少妇做爰视频| 一级片免费观看大全| 日韩一区二区三区影片| 中文字幕人妻熟女乱码| 一个人免费看片子| 国产视频首页在线观看| 国产成人精品福利久久| 亚洲精品国产av成人精品| 在线看a的网站| 少妇 在线观看| 一区在线观看完整版| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 2022亚洲国产成人精品| 国产av精品麻豆| 国产老妇伦熟女老妇高清| 18在线观看网站| 晚上一个人看的免费电影| 亚洲av男天堂| 欧美变态另类bdsm刘玥| 中文字幕av电影在线播放| 国产熟女欧美一区二区| 少妇 在线观看| av免费观看日本| av在线app专区| 一级片'在线观看视频| 18+在线观看网站| 久久97久久精品| 日本免费在线观看一区| 一二三四在线观看免费中文在 | 色婷婷久久久亚洲欧美| 国产精品国产三级专区第一集| 纯流量卡能插随身wifi吗| 日韩大片免费观看网站| 97超碰精品成人国产| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 国产精品久久久久久久电影| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 美女主播在线视频| 免费少妇av软件| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 女性生殖器流出的白浆| 亚洲国产精品成人久久小说| 国产熟女午夜一区二区三区| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 高清视频免费观看一区二区| av电影中文网址| 亚洲一区二区三区欧美精品| 九九爱精品视频在线观看| 日韩中文字幕视频在线看片| 18禁国产床啪视频网站| 91精品伊人久久大香线蕉| 国产成人精品无人区| 久久99热6这里只有精品| 国产国语露脸激情在线看| 久久久久久久亚洲中文字幕| 精品第一国产精品| 人体艺术视频欧美日本| 欧美成人午夜精品| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 亚洲国产看品久久| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 香蕉丝袜av| 一级黄片播放器| 99热国产这里只有精品6| 亚洲第一av免费看| 观看美女的网站| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 亚洲国产精品专区欧美| 国产av一区二区精品久久| 久久 成人 亚洲| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 国产一级毛片在线| 少妇的丰满在线观看| 中国美白少妇内射xxxbb| 99九九在线精品视频| 男女边摸边吃奶| 午夜精品国产一区二区电影| 有码 亚洲区| 大香蕉久久网| 97人妻天天添夜夜摸| 久久久久精品久久久久真实原创| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 国产精品人妻久久久久久| 99久久综合免费| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 中文字幕免费在线视频6| 777米奇影视久久| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 一本大道久久a久久精品| 成人手机av| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 制服人妻中文乱码| 国产熟女欧美一区二区| 啦啦啦啦在线视频资源| av又黄又爽大尺度在线免费看| 在线精品无人区一区二区三| 午夜福利影视在线免费观看| 中文欧美无线码| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 国产综合精华液| 国产免费福利视频在线观看| 欧美成人精品欧美一级黄| 一边亲一边摸免费视频| 黄色配什么色好看| 国产片特级美女逼逼视频| 中文字幕人妻熟女乱码| 午夜免费观看性视频| 热re99久久国产66热| 午夜日本视频在线| videos熟女内射| 国产成人av激情在线播放| 国产免费福利视频在线观看| 亚洲国产成人一精品久久久| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 新久久久久国产一级毛片| 国产精品女同一区二区软件| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 国产精品久久久久久精品古装| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 久久鲁丝午夜福利片| 黄色视频在线播放观看不卡| 极品人妻少妇av视频| 欧美激情 高清一区二区三区| 高清欧美精品videossex| 免费观看a级毛片全部| 夜夜爽夜夜爽视频| 午夜福利视频精品| 亚洲精品视频女| 日本91视频免费播放| 黄片播放在线免费| 午夜福利网站1000一区二区三区| 免费黄网站久久成人精品| 国产高清国产精品国产三级| 国产精品.久久久| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 国产精品蜜桃在线观看| 色哟哟·www| 国产精品.久久久| 少妇熟女欧美另类| 最近最新中文字幕免费大全7| 中国美白少妇内射xxxbb| 黄色毛片三级朝国网站| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 欧美+日韩+精品| 春色校园在线视频观看| 亚洲熟女精品中文字幕| 亚洲丝袜综合中文字幕| 久久午夜福利片| 国产精品无大码| 男人添女人高潮全过程视频| 精品少妇内射三级| freevideosex欧美| 乱人伦中国视频| 亚洲欧洲日产国产| 欧美+日韩+精品| 午夜91福利影院| 边亲边吃奶的免费视频| 日韩一区二区三区影片| 99香蕉大伊视频| 日本91视频免费播放| 欧美少妇被猛烈插入视频| 国产在线视频一区二区| 丰满少妇做爰视频| 大话2 男鬼变身卡| 99热这里只有是精品在线观看| 少妇被粗大猛烈的视频| 免费黄网站久久成人精品| 午夜激情久久久久久久| 熟女av电影| 久久精品国产综合久久久 | av不卡在线播放| 日韩人妻精品一区2区三区|