采动地表移动变形对长输管道影响评价研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-16页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第9-10页 |
1.1.1 选题背景 | 第9页 |
1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
1.2 地表移动变形国内外研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 地表移动变形理论研究现状 | 第10-12页 |
1.2.2 地表移动变形模拟研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 长输管道风险评价研究现状 | 第13页 |
1.3 研究的主要内容 | 第13-14页 |
1.4 研究方案和技术路线 | 第14-16页 |
2 采动沉陷破坏类型及影响因素 | 第16-23页 |
2.1 采动地表沉陷破坏类型 | 第16-19页 |
2.1.1 地表非连续移动变形破坏 | 第16-17页 |
2.1.2 地表连续移动变形破坏 | 第17-18页 |
2.1.3 地表突发性随机灾变破坏 | 第18-19页 |
2.2 影响采动地表移动变形主要因素 | 第19-22页 |
2.2.1 采矿因素 | 第19-21页 |
2.2.2 地质因素 | 第21-22页 |
2.3 本章小结 | 第22-23页 |
3 管道在采动影响下变形和受力特征 | 第23-34页 |
3.1 采动地表移动变形的基本特征 | 第23-27页 |
3.1.1 地表下沉盆地演化规律 | 第23-25页 |
3.1.2 地表下沉盆地任一点移动变形 | 第25-27页 |
3.2 开采沉陷区管道与地表相对变形关系 | 第27-28页 |
3.3 管道允许的最大下沉量及管道受力分析 | 第28-33页 |
3.3.1 管道允许的最大下沉量 | 第28-30页 |
3.3.2 管道受力分析 | 第30-33页 |
3.4 本章小结 | 第33-34页 |
4 煤矿沉陷区管道安全评价体系建立 | 第34-51页 |
4.1 安全评价方法 | 第34-35页 |
4.2 安全评价体系建立的基本原则 | 第35-37页 |
4.3 安全评价过程 | 第37页 |
4.4 管道安全模糊综合评价模型研究 | 第37-40页 |
4.4.1 模糊综合评价模型建立过程 | 第37-38页 |
4.4.2 模糊综合评价矩阵确定 | 第38-39页 |
4.4.3 模糊向量单值化法 | 第39页 |
4.4.4 评价因素权重计算 | 第39-40页 |
4.4.5 指标权重计算 | 第40页 |
4.5 安全评价体系内容 | 第40-47页 |
4.5.1 环境地质因素评价体系 | 第41-43页 |
4.5.2 采矿因素评价体系 | 第43-45页 |
4.5.3 管道因素评价体系 | 第45-47页 |
4.5.4 灾害活动评价体系 | 第47页 |
4.6 煤矿沉陷区管道安全评价体系建立 | 第47-50页 |
4.7 管道安全评价标准 | 第50页 |
4.8 本章小结 | 第50-51页 |
5 工程实例 | 第51-69页 |
5.1 勘查区概况 | 第51-53页 |
5.1.1 勘查区交通位置 | 第51-52页 |
5.1.2 勘查区自然地理 | 第52页 |
5.1.3 勘查区矿井现状及周围采矿情况 | 第52-53页 |
5.2 管道概况 | 第53-57页 |
5.2.1 管道在勘查区位置概况 | 第53-54页 |
5.2.2 管道设计概况 | 第54-55页 |
5.2.3 管道穿越地段覆岩以及煤层赋存特征 | 第55-57页 |
5.3 地表沉陷预计 | 第57-63页 |
5.3.1 地面沉陷预计分带及模型概化 | 第57-58页 |
5.3.2 参数选取 | 第58-61页 |
5.3.3 沉陷预计 | 第61页 |
5.3.4 地表沉陷预计安全评价 | 第61-63页 |
5.4 管道最大下沉量与应力计算 | 第63-65页 |
5.4.1 管道最大下沉量计算 | 第63-64页 |
5.4.2 管道轴向应力核算 | 第64-65页 |
5.5 管道安全评价 | 第65-67页 |
5.6 管道安全等级确定 | 第67页 |
5.7 安全对策 | 第67-68页 |
5.8 本章小结 | 第68-69页 |
6 结论与展望 | 第69-70页 |
6.1 结论 | 第69页 |
6.2 展望 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
附录 | 第75页 |