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城市市政管线的地震风险分析

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第一章 绪论第10-17页
 第一节 研究的背景和选题意义第10-12页
 第二节 国内外研究现状第12-15页
     ·管线单体可靠性研究现状第12页
     ·管线的地震易损性数据分析研究现状第12-13页
     ·管线的地震网络可靠性研究现状第13-14页
     ·城市燃气管线的安全评价研究现状第14-15页
 第三节 论文的研究内容和技术路线第15-17页
     ·论文的研究内容第15页
     ·内容安排和技术路线第15-17页
第二章 城市市政管线地震失效原因及失效形式第17-22页
 第一节 城市市政管线地震破坏原因第17-18页
     ·构造性地运动第17页
     ·地震动引起的土壤液化、滑坡等场地失效第17-18页
     ·地震波的传播效应第18页
 第二节 城市市政管线地震破坏的失效模式第18-22页
     ·连续管线的失效模式第19-20页
     ·分节管线的失效模式第20-22页
第三章 城市市政管线地震易损性分析第22-41页
 第一节 地震相关参数分析第22-24页
     ·地震危险性因素分析第22页
     ·土壤的分类第22-23页
     ·管线的分类与重要度因数第23页
     ·地震区域的PGA第23-24页
     ·根据PGA确定PGV第24页
 第二节 地震条件下管线应力与应变分析第24-26页
     ·Ramberg-Osgood应力应变关系模型第24页
     ·管线初始应力第24-25页
     ·埋地连续管线的许用应变标准第25-26页
 第三节 管线的永久地表变形反应第26-31页
     ·管线的纵向永久地表变形反应第27-30页
     ·管线的横向永久地表变形反应第30-31页
 第四节 管线的滑坡反应第31-32页
 第五节 管线跨断层的变形分析第32-34页
 第六节 管线在地震波下的应变第34-36页
     ·表面波传播速度第34-35页
     ·连续管线在地震波下的应变第35-36页
     ·分节管线在地震波下的应变第36页
 第七节 基于BAYES方法的管线地震破坏率估计模型第36-41页
     ·Bayes方法第37-38页
     ·管线损坏率的泊松模型第38页
     ·管线损坏数据第38页
     ·铸铁管道λ的估计第38-39页
     ·基于重要性抽样的积分第39-41页
第四章 城市市政管线的地震可靠性研究第41-51页
 第一节 基于MONTE-CARLO模拟的极限状态方程建立第41-44页
     ·Monte-Carlo法的基本原理第41页
     ·Monte Carlo模拟的一般步骤第41页
     ·Monte-Carlo模拟法的结果和精度第41-42页
     ·管线的永久地表变形反应及极限状态方程建立第42-43页
     ·管线的土壤液化产生的浮力反应及极限状态方程建立第43页
     ·管线的跨断层反应及极限状态方程建立第43-44页
     ·管线的地震波反应及极限状态方程建立第44页
 第二节 城市市政管线的网络可靠性分析第44-51页
     ·基于Monte-Carlo模拟的网络可靠性第45-46页
     ·基于有序二分决策图的网络可靠性分析第46-51页
第五章 地震引发城市燃气管线事故的定量风险分析第51-57页
 第一节 地震引发燃气管线事故的定量风险分析程序第51-52页
 第二节 地震参数的确定第52-53页
 第三节 参考场景的辨识第53-54页
 第四节 地震对管线损坏概率及事故死亡概率第54-55页
 第五节 震后事故场景的频率第55-56页
 第六节 风险表征第56-57页
第六章 工程案例分析第57-79页
 第一节 管线单体的应变计算第57-62页
     ·工作状态下的管线应变第57-58页
     ·不同地震破坏形式下管线可靠性第58-62页
 第二节 管线单体的地震可靠性第62-64页
 第三节 BAYES统计方法与经验公式法的应用第64-69页
 第四节 淮南市次高压燃气管线地震引发事故风险的分析第69-74页
 第五节 淮南市供水管线网络可靠性分析第74-79页
第七章 结论与展望第79-81页
 第一节 结论与创新点第79页
 第二节 展望第79-81页
参考文献第81-85页
致谢第85-86页
个人简历 在学期间发表的学术论文与研究成果第86-87页

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