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综合管廊分支口管道地震动力响应研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 研究背景第10-13页
    1.2 国内外研究现状第13-17页
        1.2.1 综合管廊研究现状第13-15页
        1.2.2 架空管道研究现状第15-16页
        1.2.3 埋地管道研究现状第16-17页
    1.3 研究内容和方法第17-18页
    1.4 技术路线第18-19页
第2章 综合管廊分支口管道震害特性分析第19-31页
    2.1 架空管道在地震中的破坏特性第19-23页
        2.1.1 地震对综合管廊内架空管线的影响第19-20页
        2.1.2 地震对支座架空管道的影响第20-21页
        2.1.3 架空管道的震害分析第21页
        2.1.4 架空管道地震影响因素分析第21-23页
    2.2 埋地管道在地震中的破坏特性第23-29页
        2.2.1 地震对埋地管道的影响第23-25页
        2.2.2 埋地管道的震害破坏形式第25-27页
        2.2.3 埋地管道破坏的影响因素分析第27-29页
    2.3 综合管廊分支口管道震害特性分析第29-30页
    2.4 本章小结第30-31页
第3章 综合管廊分支口管道模型理论与地震反应分析第31-45页
    3.1 地震作用下架空管道的反应分析第31-35页
        3.1.1 地震响应谱分析方法第31-32页
        3.1.2 有限元分析方法第32-33页
        3.1.3 架空管道运动方程的建立第33-35页
    3.2 地震作用下埋地管道的反应分析第35-39页
        3.2.1 拟静力分析方法第35-37页
        3.2.2 规范分析法第37-38页
        3.2.3 动力时程分析法第38-39页
    3.3 综合管廊分支口管道理论模型第39-44页
        3.3.1 综合管廊分支口结构形式第39-43页
        3.3.2 综合管廊分支口管道几何模型建立第43-44页
    3.4 本章小结第44-45页
第4章 地震作用下管廊分支口管道数值模型建立第45-54页
    4.1 ADINA软件介绍第45-47页
        4.1.1 主要模块功能第45-46页
        4.1.2 建模方式第46页
        4.1.3 ADINA的有限元分析流程第46-47页
    4.2 地震作用下管廊分支口管道数值模型建立第47-51页
        4.2.1 基本假定第47页
        4.2.2 建模的基本步骤第47-51页
    4.3 模型参数说明第51-52页
    4.4 本章小结第52-54页
第5章 综合管廊分支口管道地震动力响应研究第54-66页
    5.1 综合管廊分支口管道地震动力反应分析研究第54-55页
    5.2 研究地震波输入方向对管道有效应力的影响第55-58页
    5.3 研究埋深对管道有效应力的影响第58-60页
    5.4 研究场地类别对管道有效应力的影响第60-62页
    5.5 研究地震烈度对管道有效应力的影响第62-63页
    5.6 直埋管道与管廊分支口管道地震反应对比研究第63-65页
    5.7 本章小结第65-66页
结论与展望第66-68页
    结论第66-67页
    展望第67-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-75页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及参与的科研项目第75页

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