城市输水管道地震安全评价
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第10-15页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 PCCP管道的概况及发展历史 | 第11-12页 |
1.2.1 PCCP管道简介 | 第11页 |
1.2.2 PCCP管道发展历史 | 第11-12页 |
1.3 多点地震动合成及拟合研究现状 | 第12页 |
1.3.1 多点地震动的合成研究 | 第12页 |
1.3.2 人工地震波的拟合研究 | 第12页 |
1.4 多点输入下结构分析方法的研究 | 第12-14页 |
1.4.1 确定性动力分析法 | 第13页 |
1.4.2 工程实用反应谱法 | 第13-14页 |
1.4.3 随机振动分析法 | 第14页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第14-15页 |
2 空间多点相关地震动的合成 | 第15-21页 |
2.1 人工地震波合成的基本理论 | 第15-16页 |
2.2 合成地震波的相关参数选取 | 第16-18页 |
2.2.1 反应谱和功率谱的确定 | 第16-17页 |
2.2.2 强度包络曲线的确定 | 第17页 |
2.2.3 人工地震波的修正 | 第17-18页 |
2.3 合成空间多点地震动的程序及算例 | 第18-21页 |
2.3.1 程序介绍 | 第18-19页 |
2.3.2 合成算例 | 第19-21页 |
3 城市供水管道地震反应分析 | 第21-43页 |
3.1 工程概况 | 第21-22页 |
3.2 输水管道的安全性预测 | 第22-23页 |
3.3 长输管道沿线地形高程图的绘制 | 第23-25页 |
3.3.1 平面布置图的矢量化 | 第23页 |
3.3.2 涵盖该管线区域的经纬度坐标的提取 | 第23-24页 |
3.3.3 等高线图的生成 | 第24-25页 |
3.4 长输管道有限元模型的建立 | 第25-39页 |
3.4.1 PCCP管的本构模型 | 第26-32页 |
3.4.2 PCCP管的失效判别准则 | 第32页 |
3.4.3 管土相互作用模型 | 第32-34页 |
3.4.4 长输管道有限元模型的建立 | 第34-36页 |
3.4.5 多点地震动的合成 | 第36-39页 |
3.5 长输管道多点地震动响应分析 | 第39-42页 |
3.5.1 计算工况 | 第39-40页 |
3.5.2 结果分析 | 第40-42页 |
3.6 本章小结 | 第42-43页 |
4 滑坡作用下输水管道的反应分析 | 第43-56页 |
4.1 轴向滑坡作用下PCCP管道分析 | 第43-46页 |
4.1.1 计算模型简介 | 第43页 |
4.1.2 计算工况 | 第43-44页 |
4.1.3 结果分析 | 第44-46页 |
4.2 横向滑坡作用下PCCP管道分析 | 第46-49页 |
4.2.1 计算模型简介 | 第46-47页 |
4.2.2 计算工况 | 第47页 |
4.2.3 结果分析 | 第47-49页 |
4.3 圆弧滑坡下PCCP管道分析 | 第49-54页 |
4.3.1 计算模型简介 | 第49-50页 |
4.3.2 计算工况 | 第50-51页 |
4.3.3 结果分析 | 第51-54页 |
4.4 小结 | 第54-56页 |
5 断层作用下输水管道的反应分析 | 第56-80页 |
5.1 引言 | 第56-57页 |
5.2 走滑断层作用下PCCP管道分析 | 第57-65页 |
5.2.1 计算模型简介 | 第57页 |
5.2.2 计算工况 | 第57-58页 |
5.2.3 结果分析 | 第58-65页 |
5.3 断层作用下PCCP管道分析 | 第65-72页 |
5.3.1 计算模型简介 | 第65页 |
5.3.2 计算工况 | 第65-66页 |
5.3.3 结果分析 | 第66-72页 |
5.4 斜滑断层作用下PCCP管道分析 | 第72-78页 |
5.4.1 计算模型简介 | 第72-73页 |
5.4.2 计算工况 | 第73页 |
5.4.3 结果分析 | 第73-78页 |
5.5 小结 | 第78-80页 |
6 结论与展望 | 第80-83页 |
6.1 结论 | 第80-82页 |
6.1.1 滑坡作用下管道的分析结果 | 第80-81页 |
6.1.2 断层作用下管道的分析结果 | 第81-82页 |
6.1.3 地震波作用下管道的分析结果 | 第82页 |
6.2 展望 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-86页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第86-87页 |
致谢 | 第87-88页 |