覆土钢波纹管涵长期性能及耐久性研究
致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 绪论 | 第12-26页 |
1.1 概述 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-22页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第13-19页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第19-22页 |
1.3 研究背景及意义 | 第22-23页 |
1.4 研究内容及技术路线 | 第23-26页 |
1.4.1 研究内容 | 第23-24页 |
1.4.2 技术路线 | 第24-26页 |
2 不同线形覆土钢波纹管涵受力性能对比研究 | 第26-54页 |
2.1 工程概要及测试方案 | 第26-31页 |
2.1.1 圆形截面覆土钢波纹管涵 | 第26-29页 |
2.1.2 管拱形截面覆土钢波纹管涵 | 第29-31页 |
2.2 回填施工阶段试验结果对比分析 | 第31-46页 |
2.2.1 位移结果分析 | 第31-35页 |
2.2.2 土压力结果分析 | 第35-40页 |
2.2.3 应力结果分析 | 第40-46页 |
2.3 长期受力性能监测结果对比分析 | 第46-52页 |
2.3.1 圆形截面钢波纹管涵长期监测结果分析 | 第46-49页 |
2.3.2 管拱形截面钢波纹管涵长期监测结果分析 | 第49-51页 |
2.3.3 圆管涵和管拱涵土压力对比 | 第51-52页 |
2.4 本章小结 | 第52-54页 |
3 基于ABAQUS的覆土钢波纹管涵受力分析 | 第54-78页 |
3.1 三维有限元模型建立 | 第54-61页 |
3.1.1 几何模型建立与网格划分 | 第55-56页 |
3.1.2 材料参数选取 | 第56-57页 |
3.1.3 接触分析及荷载、边界条件 | 第57页 |
3.1.4 初始地应力平衡 | 第57-59页 |
3.1.5 分层施工过程模拟 | 第59-61页 |
3.2 三维模型有效性验证 | 第61-63页 |
3.2.1 管拱涵有效性验证 | 第61-62页 |
3.2.3 圆管涵有效性验证 | 第62-63页 |
3.3 考虑施工回填对不同线形管涵的影响 | 第63-72页 |
3.3.1 位移对比分析 | 第63-65页 |
3.3.2 应力对比分析 | 第65-68页 |
3.3.3 土压力对比分析 | 第68-72页 |
3.4 考虑地基固结沉降对管涵长期受力性能的影响 | 第72-75页 |
3.4.1 地基固结沉降对管涵变形的影响 | 第73页 |
3.4.2 地基固结沉降对管涵应力的影响 | 第73-74页 |
3.4.3 地基固结沉降对管涵土压力的影响 | 第74-75页 |
3.5 本章小结 | 第75-78页 |
4 覆土钢波纹管涵耐腐蚀性能研究 | 第78-100页 |
4.1 覆土钢波纹管涵腐蚀机理及影响因素 | 第78-79页 |
4.2 现场埋片试验 | 第79-86页 |
4.2.1 试件的处理与埋置 | 第79-81页 |
4.2.2 试件腐蚀形貌分析 | 第81-83页 |
4.2.3 土壤埋片试验结果 | 第83-86页 |
4.2.4 小结 | 第86页 |
4.3 模拟加速腐蚀试验 | 第86-91页 |
4.3.1 试验方案设计 | 第87页 |
4.3.2 试样腐蚀形貌分析 | 第87-89页 |
4.3.3 试样腐蚀结果分析 | 第89-91页 |
4.3.4 小结 | 第91页 |
4.4 腐蚀规律及耐蚀寿命分析 | 第91-97页 |
4.4.1 腐蚀动力学曲线 | 第92-94页 |
4.4.2 腐蚀寿命预测模型 | 第94-96页 |
4.4.3 耐腐蚀寿命评估 | 第96-97页 |
4.5 本章小结 | 第97-100页 |
5 结论与展望 | 第100-102页 |
5.1 结论 | 第100-101页 |
5.2 展望 | 第101-102页 |
参考文献 | 第102-106页 |
作者简历 | 第106-110页 |
学位论文数据集 | 第110页 |