典型复杂载荷下埋地含缺陷PE管道强度的数值模拟研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-17页 |
1.1.1 PE燃气管道的发展及应用 | 第11页 |
1.1.2 PE管道的失效原因 | 第11-15页 |
1.1.3 埋地PE管道的典型复杂载荷 | 第15-16页 |
1.1.4 研究意义 | 第16-17页 |
1.2 研究进展 | 第17-21页 |
1.2.1 国内外含缺陷PE管道的研究进展 | 第17-18页 |
1.2.2 管土作用模型的研究进展 | 第18-19页 |
1.2.3 地面沉降作用下埋地管道的研究进展 | 第19-20页 |
1.2.4 占压作用下埋地管道的研究进展 | 第20-21页 |
1.3 主要研究内容及技术路线 | 第21-24页 |
1.3.1 研究内容 | 第21-22页 |
1.3.2 技术路线 | 第22-24页 |
第二章 PE管力学性能及管道缺陷研究 | 第24-36页 |
2.1 管材性能 | 第24-30页 |
2.1.1 PE管材力学性能 | 第24-27页 |
2.1.2 PE管材本构模型 | 第27-29页 |
2.1.3 拉伸试验过程模拟 | 第29-30页 |
2.2 缺陷形成的原因 | 第30-31页 |
2.3 失效判据 | 第31-35页 |
2.3.1 PE管道的失效模式 | 第31页 |
2.3.2 PE管道的失效机理 | 第31-33页 |
2.3.3 PE管道的失效判据 | 第33-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 含缺陷PE管拉伸试验及有限元分析 | 第36-49页 |
3.1 含缺陷PE管拉伸试验 | 第36-39页 |
3.1.1 试验设计及原理 | 第36页 |
3.1.2 试验试样 | 第36-37页 |
3.1.3 试验设备 | 第37页 |
3.1.4 试验方法 | 第37-38页 |
3.1.5 试验结果 | 第38-39页 |
3.2 纯内压下含缺陷PE管有限元分析 | 第39-48页 |
3.2.1 基本假设 | 第39-40页 |
3.2.2 PE缺陷简化模型及分类 | 第40-41页 |
3.2.3 材料属性 | 第41页 |
3.2.4 含缺陷管道模型及边界条件 | 第41页 |
3.2.5 模拟计算的结果和分析 | 第41-48页 |
3.3 本章小结 | 第48-49页 |
第四章 地面沉降作用下埋地PE管的数值模拟 | 第49-67页 |
4.1 有限元模型的建立 | 第49-53页 |
4.1.1 基本假设 | 第49-50页 |
4.1.2 材料性能与参数 | 第50-51页 |
4.1.3 模型尺寸 | 第51-52页 |
4.1.4 边界条件 | 第52-53页 |
4.2 地面沉降作用下有限元模拟结果分析 | 第53-65页 |
4.2.1 无缺陷管道的有限元分析结果 | 第53-57页 |
4.2.2 含缺陷管道的有限元分析结果 | 第57-65页 |
4.3 本章小结 | 第65-67页 |
第五章 占压作用下含缺陷PE管的数值模拟 | 第67-78页 |
5.1 有限元模型的建立 | 第67-70页 |
5.1.1 基本假设 | 第67页 |
5.1.2 材料性能与参数 | 第67-68页 |
5.1.3 模型尺寸 | 第68-69页 |
5.1.4 边界条件 | 第69-70页 |
5.2 正交试验方案设计 | 第70-71页 |
5.3 占压作用下有限元模拟结果分析 | 第71-76页 |
5.3.1 有限元分析结果 | 第71-73页 |
5.3.2 正交试验结果分析 | 第73-76页 |
5.4 本章小结 | 第76-78页 |
总结与展望 | 第78-80页 |
总结 | 第78-79页 |
展望 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-86页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第86-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
附录 | 第88页 |