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长输管线大变形设计理论研究

摘要第1-3页
Abstract第3-4页
目录第4-6页
1 绪论第6-11页
 1.1 长输管线大变形设计理论研究简介第6-8页
  1.1.1 研究的意义第6-7页
  1.1.2 国外研究情况第7页
  1.1.3 国内研究情况第7-8页
 1.2 研究的科学依据第8-9页
 1.3 本文的研究内容和研究方法第9-11页
  1.3.1 研究内容第9页
  1.3.2 研究方法和思路第9-11页
2 埋管土壤与管道的数学—力学耦和模型研究第11-22页
 2.1 埋管载荷分析第11-13页
 2.2 埋管土壤的物理—力学特性数学模型研究第13-14页
 2.3 土阻力—管道纵、横向位移数学模型研究第14-22页
  2.3.1 管—土互作用数学模型研究概况第14-16页
  2.3.2 土阻力—管道纵向位移数学模型研究第16-18页
  2.3.3 土阻力—管道横向位移数学模型研究第18-22页
3 地下埋管系统大变形分析第22-60页
 3.1 长输埋管发生大变形的典型情况第22-23页
 3.2 上凸初始弯曲管道大变形分析第23-34页
  3.2.1 基本假设和基本模型第23-24页
  3.2.2 变形及纵向稳定性分析第24-32页
  3.2.3 对现行设计规范修正的讨论第32-34页
 3.3 水平弯头变形分析第34-44页
  3.3.1 基本假设和基本模型第34-35页
  3.3.2 变形位移和内力分析第35-38页
  3.3.3 计算机仿真分析第38-40页
  3.3.4 对现行设计规范修正的讨论第40-44页
 3.4 坍塌、冲沟作用下埋管大变形分析第44-60页
  3.4.1 基本假设和基本模型第44-46页
  3.4.2 变形位移和内力分析第46-51页
  3.4.3 计算机仿真分析第51-56页
  3.4.4 理论解与仿真解的对比分析及结论、建议第56-60页
4 跨越管道系统大变形分析第60-83页
 4.1 跨越管道载荷分析第60页
 4.2 无固定墩跨越管道大变形分析第60-74页
  4.2.1 基本假设和基本模型第61-62页
  4.2.2 跨越管道大变形静力分析第62-64页
  4.2.3 跨越管道大变形动力分析第64-65页
  4.2.4 计算机仿真分析第65-68页
  4.2.5 理论解与仿真解的对比分析及结论第68-71页
  4.2.6 对现行设计规范修正的讨论第71-74页
 4.3 有固定墩跨越管道大变形分析第74-81页
  4.3.1 基本假设和基本模型第74页
  4.3.2 跨越管段大变形静力分析第74-77页
  4.3.3 跨越管段大变形动力分析第77页
  4.3.4 计算机仿真分析第77-79页
  4.3.5 理论解与仿真解的对比分析及结论第79-81页
 4.4 有/无固定墩跨越管道大变形对比分析及结论、建议第81-83页
5 埋地和跨越管道补偿器研究第83-97页
 5.1 补偿器类型及刚度计算第83-85页
  5.1.1 补偿器类型第83-84页
  5.1.2 补偿器刚度计算第84-85页
 5.2 地下埋管补偿器设计第85-89页
  5.2.1 基本分析模型第85-86页
  5.2.2 补偿器位置的确定第86-89页
 5.3 地下埋管出土端补偿器设计第89-92页
  5.3.1 基本假设第89-90页
  5.3.2 位移数学模型第90-91页
  5.3.3 数学模型求解第91-92页
 5.4 跨越管道补偿器设计第92-94页
  5.4.1 基本假设第92页
  5.4.2 位移数学模型第92-93页
  5.4.3 数学模型求解第93-94页
 5.5 对现行设计规范修正的讨论第94-97页
  5.5.1 补偿器强度校核方法的对比分析第94-96页
  5.5.2 对国内规范修正的建议第96-97页
6 结论第97-99页
致谢第99-100页
参考文献第100-102页

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