地震作用下埋地长距离输水管道动力特性研究
第一章 绪论 | 第1-20页 |
1.1 项目研究的意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状与进展 | 第11-18页 |
1.2.1 均匀土介质与管线的地震反应 | 第11-13页 |
1.2.2 不均匀土介质与管线的地震反应 | 第13-14页 |
1.2.3 液化区内管线的地震反应 | 第14-15页 |
1.2.4 断层处管线的地震反应 | 第15-17页 |
1.2.5 埋地管线的稳定性 | 第17-18页 |
1.3 项目研究内容及方法 | 第18-20页 |
1.3.1 本课题的主要内容 | 第18-19页 |
1.3.2 主要研究方法 | 第19-20页 |
第二章 地下管道震害特征影响因素及成因分析 | 第20-44页 |
2.1 地震波作用下管道的损坏特点 | 第20-28页 |
2.1.1 地下管道损坏典型事例 | 第20-25页 |
2.1.2 地下管道震害特征 | 第25-27页 |
2.1.3 地震对地下管道的作用 | 第27-28页 |
2.2 地下管道震害主要影响因素及成因分析 | 第28-39页 |
2.2.1 地下管道震害与地震烈度的关系 | 第28-30页 |
2.2.2 管道损坏与地震波入射角的关系 | 第30页 |
2.2.3 地下管道震害与场地的关系 | 第30-33页 |
2.2.4 地下管道震害与埋深的关系 | 第33-35页 |
2.2.5 地下管道震害与结构的关系 | 第35-39页 |
2.3 地震作用下管道损坏分类 | 第39-43页 |
2.3.1 管道结构和材质分类 | 第39-40页 |
2.3.2 管道损坏程度分类 | 第40-42页 |
2.3.3 地下管道性状标志分类 | 第42-43页 |
2.4 小结 | 第43-44页 |
第三章 地下管道震害预测及地震作用计算 | 第44-77页 |
3.1 地下管道的震害预测 | 第44-50页 |
3.1.1 埋地管道震害预测方法 | 第44-47页 |
3.1.2 地下管道震害预测模型 | 第47-49页 |
3.1.3 管线震害程度分类 | 第49-50页 |
3.2 地下管道地震作用计算 | 第50-75页 |
3.2.1 地震作用下管道应力计算方法 | 第50-53页 |
3.2.2 自由场地管道应变(相同变形) | 第53-59页 |
3.2.3 约束场地管道应变(相对变形) | 第59-62页 |
3.2.4 地下管道的波动反应分析 | 第62-68页 |
3.2.5 若干参数的修正 | 第68-72页 |
3.2.6 地震时输水管道中的动水压 | 第72-75页 |
3.3 小结 | 第75-77页 |
第四章 南水北调中线京石段应急供水工程实例分析 | 第77-98页 |
4.1 工程概述 | 第77-82页 |
4.1.1 管线布置 | 第77-80页 |
4.1.2 沿线工程地质 | 第80-81页 |
4.1.3 工程抗震设计标准 | 第81-82页 |
4.2 地震作用下管道应力分析 | 第82-87页 |
4.2.1 地下直管段应力计算 | 第82-86页 |
4.2.2 土方段和石方段应力分析 | 第86-87页 |
4.3 地震引起管道动水压计算 | 第87-90页 |
4.3.1 各相关参数的确定 | 第87-88页 |
4.3.2 管道端部地震时的动水压 | 第88页 |
4.3.3 管道三通部位地震时的动水压 | 第88-89页 |
4.3.4 管道接头部位地震时的动水压 | 第89-90页 |
4.4 承插式管道接口抗震验算 | 第90-91页 |
4.4.1 相关参数的确定 | 第90-91页 |
4.4.2 结论与分析 | 第91页 |
4.5 抗震措施 | 第91-98页 |
4.5.1 输水管道抗震加固的必要性 | 第92页 |
4.5.2 提高管线抗震性的基本措施 | 第92-98页 |
第五章 结论与展望 | 第98-101页 |
5.1 主要研究结论 | 第98-99页 |
5.2 创新 | 第99-100页 |
5.3 展望 | 第100-101页 |
参考文献 | 第101-107页 |
致谢 | 第107-108页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第108页 |