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地基不均匀沉降诱发埋地HDPE管道力学响应特征的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第12-27页
    1.1 课题研究背景及意义第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-24页
        1.2.1 上覆填土作用下管土相互作用第13-16页
        1.2.2 地基不均匀沉降下管土相互作用第16-20页
        1.2.3 土工合成材料对于埋地管道的保护第20-21页
        1.2.4 柔性埋地管道接头的力学性能第21-24页
    1.3 现有研究的进一步分析与总结第24页
    1.4 主要研究内容与技术路线第24-27页
第2章 施工过程中埋地HDPE管道的受力变形特征第27-65页
    2.1 概述第27页
    2.2 现场试验第27-30页
        2.2.1 试验现场条件第27-28页
        2.2.2 试验材料第28-29页
        2.2.3 试验方案第29-30页
    2.3 数值模拟第30-34页
        2.3.1 数值模型的建立第30-32页
        2.3.2 数值参数敏感性分析第32-34页
    2.4 现场试验结果及分析第34-41页
        2.4.1 土压力第34-36页
        2.4.2 管顶土压力现有规范计算值与现场实测值的对比第36-38页
        2.4.3 管道竖向和水平向挠曲变形第38-39页
        2.4.4 管道挠曲变形现有方法计算值与现场实测值的对比第39-41页
    2.5 数值模拟结果及分析第41-63页
        2.5.1 数值模型的验证第41-44页
        2.5.2 管道顶部和侧向土压力第44-51页
        2.5.3 管道在填土高度小于其直径时的竖向和水平向挠曲变形第51-57页
        2.5.4 管道在填土高度大于其直径时的竖向和水平向挠曲变形第57-63页
    2.6 本章小结第63-65页
第3章 埋地HDPE管道在地基局部不均匀沉降下的力学响应第65-96页
    3.1 概述第65页
    3.2 模型试验材料及方案第65-70页
        3.2.1 模型试验箱第65-66页
        3.2.2 试验材料第66-67页
        3.2.3 试验方案第67-70页
    3.3 模型试验结果及分析第70-94页
        3.3.1 没有埋设管道时土体自身的沉降变形第70-73页
        3.3.2 试验管道的竖向变形第73-79页
        3.3.3 填土表面的沉降位移第79-81页
        3.3.4 土压力的变化第81-86页
        3.3.5 考虑“三向土拱效应”的管道上覆土压力计算方法第86-91页
        3.3.6 “三向土拱土压力计算方法”计算值与试验实测值的对比第91-94页
    3.4 本章小结第94-96页
第4章 土工合成材料对于埋地HDPE管道在地基局部不均匀沉降下的加筋保护第96-124页
    4.1 概述第96页
    4.2 模型试验材料及方案第96-99页
        4.2.1 试验材料第96页
        4.2.2 试验方案第96-99页
    4.3 数值模拟第99-103页
        4.3.1 数值模型的建立第99-101页
        4.3.2 数值建模的参数敏感性分析第101-103页
    4.4 模型试验结果及分析第103-113页
        4.4.1 试验管道的竖向变形第103-106页
        4.4.2 填土表面的沉降位移第106-107页
        4.4.3 土压力的变化第107-109页
        4.4.4 管道环向应变的变化第109-113页
    4.5 数值模拟结果及分析第113-122页
        4.5.1 数值模型的验证第113-114页
        4.5.2 管道竖向挠曲变形第114-122页
    4.6 本章小结第122-124页
第5章 埋地HDPE管道在断层引发地基错动下的力学响应第124-141页
    5.1 概述第124页
    5.2 模型试验材料及方案第124-129页
        5.2.1 模型试验箱第124-125页
        5.2.2 模型试验材料第125-126页
        5.2.3 试验方案第126-129页
    5.3 模型试验结果及分析第129-139页
        5.3.1 管道“四点弯曲”试验结果第129-132页
        5.3.2 模型箱试验结果第132-138页
        5.3.3 模型箱试验结果讨论第138-139页
    5.4 本章小结第139-141页
第6章 HDPE管道接头在断层引发地基错动下的力学行为特征第141-161页
    6.1 概述第141页
    6.2 模型试验材料及方案第141-147页
        6.2.1 模型试验材料第141-142页
        6.2.2 试验方案第142-147页
    6.3 模型试验结果及分析第147-159页
        6.3.1 第一组模型试验结果第147-154页
        6.3.2 第二组模型试验结果第154-155页
        6.3.3 管道接头开裂破坏时的转角和剪切位移第155-156页
        6.3.4 管道接头处的剪力计算第156-159页
    6.4 本章小结第159-161页
第7章 结论与展望第161-164页
    7.1 本文主要结论第161-162页
    7.2 本文创新点第162-163页
    7.3 不足与展望第163-164页
附录第164-188页
    附录 A 文中主要参数符号意义第164-168页
    附录 B “三向土拱土压力计算方法”的算法流程图第168-169页
    附录 C “三向土拱土压力计算方法”的假定条件第169-171页
    附录 D 土工布对于管道加筋保护的部分数值模拟结果第171-187页
    附录 E 土工合成材料对于管道加筋保护方法的流程图第187-188页
参考文献第188-199页
致谢第199-201页
作者简介第201-202页

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