滑坡地区油气管线力学效应数值模拟分析
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 选题背景和意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-15页 |
1.2.1 理论计算 | 第10-13页 |
1.2.2 数值模拟 | 第13-15页 |
1.2.3 实验研究 | 第15页 |
1.3 研究内容 | 第15-16页 |
1.4 技术路线 | 第16-17页 |
第2章 滑坡作用下管线力学效应分析方法 | 第17-34页 |
2.1 滑坡概述 | 第17-19页 |
2.1.1 滑坡的定义 | 第17页 |
2.1.2 管线穿越滑坡的分类 | 第17-19页 |
2.2 管线变形破坏方式 | 第19-20页 |
2.3 管线穿越滑坡力学分析方法 | 第20-32页 |
2.3.1 纵向穿越 | 第20-26页 |
2.3.2 横向穿越 | 第26-32页 |
2.4 小结 | 第32-34页 |
第3章 管线穿越滑坡有限元模型建立 | 第34-44页 |
3.1 ABAQUS软件简介 | 第34页 |
3.2 管土相互作用 | 第34-39页 |
3.3 基本假设与约定 | 第39页 |
3.4 材料本构模型及单元选择 | 第39-41页 |
3.4.1 滑坡土体本构模型 | 第39-40页 |
3.4.2 管线本构模型 | 第40页 |
3.4.3 单元选择 | 第40-41页 |
3.5 模型区域与边界条件约束 | 第41页 |
3.6 管线变形破坏准则 | 第41-42页 |
3.7 小结 | 第42-44页 |
第4章 管线穿越滑坡管土作用数值模拟研究 | 第44-67页 |
4.1 概述 | 第44-47页 |
4.2 管线纵向穿越滑坡影响因素分析 | 第47-55页 |
4.2.1 土体性质对管线力学指标影响 | 第47-48页 |
4.2.2 管线埋深对管线力学指标影响 | 第48-50页 |
4.2.3 管线直径与厚径比对管线力学指标影响 | 第50-53页 |
4.2.4 管线内压对管线力学指标影响 | 第53-55页 |
4.3 管线横向穿越滑坡影响因素分析 | 第55-65页 |
4.3.1 滑坡位移对管线力学指标影响 | 第55-60页 |
4.3.2 滑坡规模对管线力学指标影响 | 第60-61页 |
4.3.3 管线埋深对管线力学指标影响 | 第61-63页 |
4.3.4 管线直径与厚径比对管线力学指标影响 | 第63-65页 |
4.4 小结 | 第65-67页 |
第5章 某油气管线穿越T153 滑坡应力效应分析 | 第67-79页 |
5.1 工程概况 | 第67-68页 |
5.2 工程地质条件 | 第68-70页 |
5.3 滑坡基本特征 | 第70-71页 |
5.4 数值模型建立 | 第71-72页 |
5.5 模拟结果分析 | 第72-77页 |
5.5.1 滑坡天然状态下稳定分析 | 第72-73页 |
5.5.2 滑坡作用下管线力学效应分析 | 第73-77页 |
5.6 小结 | 第77-79页 |
第6章 结论与展望 | 第79-81页 |
6.1 结论 | 第79-80页 |
6.2 展望 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-84页 |