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編輯推薦: |
本书针对工程中较为常见的地下结构与土体相互作用、流固耦合、多孔介质流固耦合、热力耦合与热流固耦合等接触互动问题,介绍了ADINA软件的有限元建模方法,摩擦接触和流固耦合计算方法。结合跨断层埋地输液管道破坏、油气开发中地层变形分析、建筑场地变形与桩基—土体互动分析、煤矿突水事故模拟、地层—套管—水泥环系统变形破坏、埋地热力管道破坏、注蒸汽热采井套管破坏等工程问题,阐述了应用ADINA软件的有限元分析过程。书中采用针对具体实例以实际软件操作为主的阐述方法,结合近年来多项课题的研究成果,以ADINA软件的工程应用开发为核心,以便于所阐述技术方法的工程应用。
该书可以作为石油天然气工程、防灾减灾工程、市政工程等专业研究生相关课程的教学参考书,并可供从事有限元分析方面的科技人员参考。
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關於作者: |
朱庆杰,博士,常州大学石油工程学院教授,硕士生导师。中国建筑学会抗震防灾分会城镇抗震防灾专业委员会委员。
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目錄:
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前言
第一章ADINA软件建模方法简介
第一节ADINA软件简介
第二节ADINA软件界面与建模过程
第三节NATIVE与PARASOLID建模方法
第二章块体与刚体接触建模
第一节接触计算
第二节摩擦接触的设定
第三节埋地直管建模
第四节埋地弯管接头建模
第五节桩土相互作用
第六节地层-套管-水泥环系统建模
第三章流固耦合分析建模
第一节管道内外壁界面问题分析
第二节跨断层埋地输液管道建模
第三节非稳态流体问题
第四章多孔介质流固耦合分析建模
第一节多孔介质流固耦合问题
第二节储层变形分析建模过程
第三节开发注水对地层变形的影响
第四节煤矿突水事故模拟
第五节建筑场地变形模拟
第五章热力耦合分析建模
第一节热力耦合问题分析
第二节埋地热力管道建模
第三节注蒸汽热采井建模
第四节注蒸汽热采的影响分析
第六章热流固耦合问题
第一节热流固耦合概述
第二节建模过程
第三节辽河油田应用实例
第七章互动作用下套管破坏与裂纹扩展过程
第一节裂纹扩展理论
第二节套管破坏特点分析
第三节建模过程与计算结果
第四节套管损坏的影响因素与破坏机理
参考文献
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內容試閱:
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本书内容系作者多年来在石油天然气工程与防灾减灾工程领域所主持的多个课题研究成果的总结、提炼和系统化。先后得到的资助项目包括:国家自然科学基金面上项目:地下管道破坏的关键参数与多准则评价方法(50678059)、河北省科技支撑计划项目:矿区地层蠕变与成灾模式的液固互动分析技术(09277130D)、国家科技支撑计划子课题:城市抗震防灾标准的研究(2009BAJ28B04-02B)、河北省自然科学基金项目:流固耦合作用下地层蠕变与套管破坏的有限元分析(D2010000922)、常州大学科技项目:多场耦合作用下油井套管损坏的有限元分析(ZMF1102071)、科技部国际合作司中国波兰双边政府间科技合作计划:中国波兰科技合作委员会第35届例会项目(2012-35-5)、江苏省教育科学“十二五”规划项目:应用型人才创新实验平台的国际合作模式与实践(D201301130)以及江苏省2013年政府留学奖学金(JS-2013-326),王树立教授主持的国家自然科学基金面上项目(51176015):管道螺旋流动天然气水合物生成促进理论研究等。本书内容来源于以上项目的研究成果。
书中主要围绕工程中常见接触互动问题的有限元建模方法,采用针对具体实现过程以实际软件操作为主的写作方法,以ADINA软件的开发应用为核心,介绍了地下结构与土体相互作用、流固耦合、多孔介质流固耦合、热力耦合与热流固耦合等接触互动问题的有限元建模方法与分析过程,以及摩擦接触与流固耦合等计算方法。全书共分七章,第一章介绍了有限元建模过程与ADINA软件的NATIVE与PARASOLID建模方法,是建模基础知识部分。第二章是接触问题分析的重要部分,包括摩擦接触的设定与接触计算方法,埋地直管与埋地弯管接头建模方法,桩土相互作用分析建模方法、地层—套管—水泥环系统建模方法等。写作顺序基本上按照实际建模步骤来写,以使读者能够依据此方法建立实际的计算模型。第三章针对管道内外壁界面的互动问题分析与内壁流固耦合作用,介绍了跨断层埋地输液管道建模与非稳态流体问题。在详细介绍建模过程的基础上,依据计算结果分析了各种因素对埋地管道破坏的影响。第四章是本书的重点内容之一,通过分析多孔介质流固耦合问题,介绍了多孔介质流固耦合作用下的有限元建模与分析过程,包括固体模型和流体模型的建立、多孔介质域划分、流固耦合的求解和结果分析。并应用于石油开发中的储层变形分析、煤矿突水事故模拟与建筑场地变形分析等。第五章和第六章介绍了热力耦合和热流固耦合的有限元建模方法,包括埋地热力管道热力耦合、注蒸汽热采井热力耦合、注蒸汽热采油藏热流固耦合等。通过建立实例模型,分析了计算结果。第七章介绍了接触互动作用下套管破坏过程与裂纹扩展计算的有限元方法,包括裂纹扩展理论、套管破坏特点与裂纹扩展的有限元计算,初步探讨了套管损坏机理。
可以说,本书是全体课题组成员多年来的共同研究成果,凝聚了课题组全体成员的辛苦劳动,在这里对参加课题研究工作的各位项目组成员以及参与课题的研究生们深表感谢。值得一提的是,本书仅是该领域研究中的很小一方面,即便如此,由于著者水平和精力有限,错误和不妥之处在所难免,望各位专家和广大读者批评指正。
作者
2014年5月
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