摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第8-11页 |
1 绪论 | 第11-18页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11页 |
1.2 国内外研究现状与分析 | 第11-17页 |
1.2.1 研究理论和方法 | 第12-13页 |
1.2.2 检查井研究现状 | 第13-17页 |
1.3 本论文拟定的主要研究内容 | 第17-18页 |
2 市政窨井周围沉降与碎裂的原因与机理 | 第18-58页 |
2.1 常见市政窨井病害 | 第18-24页 |
2.1.1 窨井盖框下沉或突起 | 第18-19页 |
2.1.2 窨井周边路面沉降与碎裂 | 第19页 |
2.1.3 窨井盖框区域破碎 | 第19-20页 |
2.1.4 窨井盖倾斜 | 第20页 |
2.1.5 窨井盖破裂 | 第20-21页 |
2.1.6 车辆碾压时井盖跳动或者发出异响 | 第21页 |
2.1.7 井周水泥混凝土回填路面破裂 | 第21-22页 |
2.1.8 窨井周边修复面与路面产生较大裂缝 | 第22-23页 |
2.1.9 窨井井筒病害 | 第23-24页 |
2.2 市政窨井周边沉降的原因 | 第24-29页 |
2.2.1 设计方面 | 第24-25页 |
2.2.2 施工方面 | 第25-29页 |
2.3 市政窨井沉降与碎裂力学机理分析 | 第29-57页 |
2.3.1 窨井盖受力分析 | 第29-47页 |
2.3.2 窨井井体结构计算 | 第47-51页 |
2.3.3 窨井圆形底板结构计算 | 第51-57页 |
2.4 本章小结 | 第57-58页 |
3 市政窨井设计方法研究 | 第58-67页 |
3.1 引言 | 第58页 |
3.2 基于可靠性理论的窨井设计方法 | 第58-62页 |
3.2.1 基于可靠性理论的窨井盖设计 | 第58-60页 |
3.2.2 基于可靠性理论的井体设计 | 第60-61页 |
3.2.3 基于可靠性理论的底板设计 | 第61-62页 |
3.3 市政窨井构造设计 | 第62-66页 |
3.3.1 井筒构造设计 | 第62-64页 |
3.3.2 窨井盖构造设计 | 第64-66页 |
3.4 本章小结 | 第66-67页 |
4 市政窨井施工技术 | 第67-74页 |
4.1 引言 | 第67页 |
4.2 市政病害窨井修复施工关键技术 | 第67-69页 |
4.2.1 准备工作 | 第67-68页 |
4.2.2 病害窨井井周破碎 | 第68页 |
4.2.3 钢筋混凝土调节环的放置 | 第68页 |
4.2.4 安装限位井圈的放置 | 第68页 |
4.2.5 施工面淋乳化沥青 | 第68-69页 |
4.2.6 沥青混凝土的回填及井盖的安放 | 第69页 |
4.3 窨井施工质量控制模型 | 第69-73页 |
4.3.1 市政窨井施工动态控制模型 | 第69-70页 |
4.3.2 工序能力及其指数的含义与计算 | 第70-72页 |
4.3.3 施工质量动态控制模型在窨井施工中的应用 | 第72-73页 |
4.4 本章小结 | 第73-74页 |
5 窨井使用状况评价及预测 | 第74-92页 |
5.1 市政窨井使用状况评价 | 第74-82页 |
5.1.1 窨井各设施合格率 | 第74页 |
5.1.2 窨井综合完好率 | 第74-75页 |
5.1.3 基于改进 AHP 的各类设施权重确定 | 第75-77页 |
5.1.4 市政窨井养护评价体系 | 第77-81页 |
5.1.5 市政窨井使用性能模糊评价 | 第81-82页 |
5.2 窨井使用状况预测 | 第82-91页 |
5.2.1 预测模型 | 第83-87页 |
5.2.2 基于马尔科夫模型和灰色预测模型的窨井使用状况预测 | 第87-91页 |
5.3 本章小结 | 第91-92页 |
6 结论与展望 | 第92-94页 |
6.1 结论 | 第92-93页 |
6.2 展望 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-98页 |
致谢 | 第98页 |