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中贵管线贵州段阀室水淹沉降受力分析与防护措施研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
第1章 绪论第7-19页
    1.1 研究背景及意义第7-8页
    1.2 国内外研究现状第8-17页
        1.2.1 建筑物沉降研究现状第8-9页
        1.2.2 管道受力分析研究现状第9-12页
        1.2.3 管道沉降研究现状第12-17页
    1.3 研究内容及技术路线第17-19页
        1.3.1 研究内容第17-18页
        1.3.2 技术路线第18-19页
第2章 阀室沉降数值模拟分析第19-33页
    2.1 中贵天然气管线贵州段概述第19-21页
        2.1.1 管道沿线气象条件第19-20页
        2.1.2 管道沿线土壤特性第20-21页
    2.2 贵州段线路阀室工程概况第21-23页
        2.2.1 线路阀室分布第21-22页
        2.2.2 阀室用管第22-23页
    2.3 水淹对地基土性质的影响第23-24页
        2.3.1 对土体物理状态的影响第23页
        2.3.2 对土体强度的影响第23-24页
    2.4 阀室沉降受力分析第24-26页
    2.5 阀室极限沉降量计算第26-32页
        2.5.1 阀室几何模型简化第26-27页
        2.5.2 阀室有限元建模第27-29页
        2.5.3 计算结果与分析第29-32页
    2.6 本章小结第32-33页
第3章 管道沉降受力数值模拟分析第33-49页
    3.1 干线管道的力学特性分析第33-42页
        3.1.1 管道的受力分析第33-36页
        3.1.2 管道的应力计算第36-42页
    3.2 管道的失效判断依据第42-45页
        3.2.1 基于应力的失效判断依据第42-43页
        3.2.2 基于应变的失效判断依据第43-45页
    3.3 阀室外管道有限元建模第45-47页
    3.4 管道极限应力计算第47-48页
    3.5 本章小结第48-49页
第4章 阀室沉降与管道受力耦合模型的建立与分析第49-56页
    4.1 阀室与管道沉降耦合模型的建立第49页
    4.2 阀室沉降与管道受力分析第49-51页
    4.3 干线管道监测阈值计算第51-54页
    4.4 本章小结第54-56页
第5章 阀室沉降监测阈值计算与分析第56-81页
    5.1 阀室内管道几何模型简化第56-58页
    5.2 阀室内管道有限元建模第58-59页
    5.3 阀室内管道监测阈值计算第59-78页
        5.3.1 监视阀室内管道监测阈值计算第60-70页
        5.3.2 监控阀室内管道监测阈值计算第70-74页
        5.3.3 分输阀室内管道监测阈值计算第74-78页
    5.4 其它降雨量下监测阈值计算第78-79页
    5.5 本章小结第79-81页
第6章 阀室沉降防护措施分析第81-91页
    6.1 阀室沉降监测与预警第81-85页
        6.1.1 监测目的及意义第81-82页
        6.1.2 监测内容及方法第82-83页
        6.1.3 监测点布置第83页
        6.1.4 预警值设置第83-84页
        6.1.5 监测频率第84-85页
    6.2 勘察设计防护第85页
    6.3 地基处理第85-89页
    6.4 施工防护第89-90页
    6.5 运营管理防护第90页
    6.6 本章小结第90-91页
第7章 结论与建议第91-93页
    7.1 结论第91-92页
    7.2 建议第92-93页
致谢第93-94页
参考文献第94-100页
附录第100-109页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第109页

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