基坑降水引起的邻近地下管线破坏预测技术研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
目录 | 第7-11页 |
1 绪论 | 第11-16页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 基坑降水技术研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 基坑降水对邻近地下管线的研究现状 | 第13-15页 |
1.3 本文工作 | 第15-16页 |
2 基坑降水基本理论 | 第16-25页 |
2.1 基坑降水概述 | 第16-18页 |
2.1.1 降水方法及其使用条件 | 第16-17页 |
2.1.2 降水对周边环境的影响 | 第17页 |
2.1.3 减少降水影响的工程措施 | 第17-18页 |
2.2 渗流计算常用的方法 | 第18-20页 |
2.3 二维稳定渗流下降水曲线的确定 | 第20-21页 |
2.4 基坑降水引起地面沉降效应及计算方法 | 第21-24页 |
2.4.1 降水引起周边沉降机理 | 第21-22页 |
2.4.2 简化沉降计算公式 | 第22-24页 |
2.5 本章小节 | 第24-25页 |
3 地下管线的变形理论 | 第25-41页 |
3.1 地下管线 | 第25-30页 |
3.1.1 地下管线的种类 | 第25-27页 |
3.1.2 地下管线埋设技术 | 第27页 |
3.1.3 地下管线监测与施工保护 | 第27-30页 |
3.1.4 地下管线破坏模式 | 第30页 |
3.2 地下管线与周围土体之间的相互作用 | 第30-31页 |
3.3 地下管线的竖向位移理论 | 第31-37页 |
3.3.1 弹性地基梁的挠曲微分方程 | 第31-32页 |
3.3.2 齐次微分方程的通解 | 第32-35页 |
3.3.3 均布荷载作用下的特解 | 第35-36页 |
3.3.4 三角形分布荷载作用下的特解 | 第36-37页 |
3.4 地下管线变形状态指标 | 第37-39页 |
3.4.1 地下管线沉降梯度 | 第37-38页 |
3.4.2 地下管线接头张开值 | 第38-39页 |
3.5 本章小节 | 第39-41页 |
4 基坑降水引起的地下管线变形有限元分析 | 第41-66页 |
4.1 有限元软件 ABAQUS 简介 | 第41页 |
4.2 本构模型的选择 | 第41-44页 |
4.2.1 弹性模型 | 第42页 |
4.2.2 塑形模型 | 第42-44页 |
4.3 工程实例 | 第44-50页 |
4.3.1 工程概况 | 第44页 |
4.3.2 工程地质及水文地质条件 | 第44-45页 |
4.3.3 降水方案 | 第45-47页 |
4.3.4 基坑工程的施工监测 | 第47-50页 |
4.4 三维数值分析模型 | 第50-53页 |
4.4.1 基本假定 | 第50页 |
4.4.2 计算模型 | 第50-51页 |
4.4.3 网格划分及边界条件 | 第51-52页 |
4.4.4 计算参数 | 第52-53页 |
4.5 数值模拟成果及分析 | 第53-64页 |
4.5.1 降水深度空间分布验证 | 第53-55页 |
4.5.2 地下管线沉降空间分布验证 | 第55-57页 |
4.5.3 管线沉降 | 第57-58页 |
4.5.4 管线沉降梯度 | 第58-61页 |
4.5.5 管线接头张开值 | 第61-62页 |
4.5.6 管线应力 | 第62-64页 |
4.6 本章小节 | 第64-66页 |
5 降水引起的地下管线损伤预测 | 第66-77页 |
5.1 管线变形控制标准 | 第66-68页 |
5.1.1 管线沉降梯度控制标准 | 第66-67页 |
5.1.2 管线接头张开值控制标准 | 第67-68页 |
5.1.3 管线应力控制标准 | 第68页 |
5.2 管线破坏程度 | 第68-69页 |
5.3 Powell 方法简介 | 第69-70页 |
5.4 管线破坏程度与沉降梯度 | 第70-72页 |
5.4.1 确定函数形式 | 第70-72页 |
5.4.2 确定函数参数 | 第72页 |
5.5 管线破坏程度与接头张开值 | 第72-74页 |
5.6 管线破坏程度与应力 | 第74页 |
5.7 降水引起的地下管线损伤预测方法 | 第74-76页 |
5.8 本章小节 | 第76-77页 |
6 结论与展望 | 第77-79页 |
6.1 研究结论 | 第77页 |
6.2 展望 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-81页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第81-82页 |
致谢 | 第82页 |