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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

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