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季节性冻土区埋地管道安全性分析

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第8-17页
    1.1 研究背景及意义第8-10页
    1.2 国内外研究现状第10-15页
        1.2.1 冻土多场理论的研究现状第10-12页
        1.2.2 冻土区埋地管线研究现状第12-13页
        1.2.3 地震对于埋地管线影响的研究现状第13-15页
    1.3 主要研究内容第15-17页
第二章 埋地管道温度场计算第17-23页
    2.1 引言第17页
    2.2 ADINA简介第17页
    2.3 温度场模型的建立第17-22页
        2.3.1 基本假设第17-18页
        2.3.2 建模方法的选择第18页
        2.3.3 温度场模型的边界条件第18-20页
        2.3.4 保温材料和土层特性参数第20-21页
        2.3.5 求解控制第21-22页
    2.4 计算结果验证第22页
    2.5 本章小结第22-23页
第三章 不均匀冻胀情况下埋地管道的力学性能分析第23-44页
    3.1 弹性地基梁理论第23-25页
    3.2 土壤冻胀的机理分析第25-27页
        3.2.1 冻土的形成及冻胀的产生第26页
        3.2.2 冻土的冻胀特性指标第26-27页
    3.3 热力耦合模型建立的理论基础第27-28页
    3.4 热力耦合在ANDINA中的实现第28-29页
    3.5 结构模型边界条件与荷载的施加第29页
    3.6 热力耦合计算第29-43页
        3.6.1 管道埋深影响下的力学性能分析第31-33页
        3.6.2 过渡段长度影响下的力学性能分析第33-35页
        3.6.3 冻胀段长度影响下的力学性能分析第35-37页
        3.6.4 温度影响下的力学性能分析第37-38页
        3.6.5 内压影响下的力学性能分析第38-40页
        3.6.6 管径影响下的力学性能分析第40-41页
        3.6.7 管道壁厚影响下的力学性能分析第41-43页
    3.7 本章小结第43-44页
第四章 在复杂荷载作用下管道的安全性分析第44-58页
    4.1 引言第44页
    4.2 有限元法分析计算第44-48页
        4.2.1 ADINA动力有限元分析的基本求解方法第44-46页
        4.2.2 重启动分析第46页
        4.2.3 边界条件第46-47页
        4.2.4 地震波的选取第47-48页
    4.3 影响因素分析第48-57页
        4.3.1 管道埋深影响下的力学性能分析第48-49页
        4.3.2 冻胀段长度影响下的力学性能分析第49-50页
        4.3.3 过渡段长度影响下的力学性能分析第50-51页
        4.3.4 温度影响下的力学性能分析第51-52页
        4.3.5 内压影响下的力学性能分析第52-53页
        4.3.6 管道壁厚影响下的力学性能分析第53-55页
        4.3.7 管径影响下的力学性能分析第55-57页
    4.4 本章小结第57-58页
第五章 结论与展望第58-60页
    5.1 结论第58-59页
    5.2 展望第59-60页
参考文献第60-64页
作者简介、发表文章及研究成果目录第64-65页
致谢第65-66页

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