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极端地层荷载下承插式刚性管涵与土的相互作用研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第12-39页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 刚性管涵与土的相互作用研究现状第13-25页
        1.2.1 地下管涵的分类第13-15页
        1.2.2 静载下的管土相互作用第15-23页
        1.2.3 相对位移下的管土相互作用第23-25页
    1.3 分段式刚性管涵的工作机制研究现状第25-31页
        1.3.1 接头的分类及工程意义第25-27页
        1.3.2 承插式接头的试验研究第27-28页
        1.3.3 承插式接头的数值模拟第28-29页
        1.3.4 承插式接头的理论分析和评估指标第29-31页
    1.4 破损管道入渗侵蚀研究现状第31-33页
        1.4.1 入渗侵蚀的工程背景第31页
        1.4.2 侵蚀空隙的不良影响第31-32页
        1.4.3 入渗侵蚀的机理第32-33页
        1.4.4 研究现状总结与评述第33页
    1.5 路堤荷载下刚性管涵拟沟法减载技术研究现状第33-37页
        1.5.1 拟沟法的定义及其工作机理第33-35页
        1.5.2 拟沟法的设计方法第35页
        1.5.3 拟沟法的工程应用第35-36页
        1.5.4 研究现状总结与评述第36-37页
    1.6 本文主要研究内容及技术路线第37-39页
        1.6.1 主要内容第37页
        1.6.2 全文框架及技术路线第37-39页
第二章 地层沉陷下承插式陶土管的结构功能响应研究第39-60页
    2.1 简介第39页
    2.2 足尺试验细节第39-46页
        2.2.1 试验槽构造第39-40页
        2.2.2 试验所用管道和填料第40-41页
        2.2.3 仪器布设第41-44页
        2.2.4 试验方法第44-46页
    2.3 试验结果第46-52页
        2.3.1 地层位移第46-48页
        2.3.2 接头运动第48-50页
        2.3.3 管身纵向应变第50-52页
    2.4 讨论与分析第52-58页
        2.4.1 密封性能退化第52-56页
        2.4.2 接头破损机制第56-58页
    2.5 结论第58-60页
第三章 地层沉陷下承插式陶土管的接头运动特征分析第60-84页
    3.1 简介第60-61页
    3.2 地层沉陷作用下承插式刚性管的简化模拟方法第61-68页
        3.2.1 接头模拟第61-62页
        3.2.2 边界条件第62-65页
        3.2.3 材料属性第65-67页
        3.2.4 网格划分第67-68页
    3.3 地层沉陷作用下的管线运动特征第68-79页
        3.3.1 网格密度验证第68-69页
        3.3.2 管身纵向弯曲第69-71页
        3.3.3 管线沉降第71-73页
        3.3.4 奇型分布下的接头运动特征第73-76页
        3.3.5 偶型分布下的接头运动特征第76-79页
    3.4 讨论与分析第79-82页
        3.4.1 简化接头转动模式对比第79页
        3.4.2 接头平移模型第79-82页
    3.5 结论第82-84页
第四章 细砂地层中地下水沿刚性管底部入渗的侵蚀机制研究第84-104页
    4.1 简介第84-85页
    4.2 地下水沿管底入渗侵蚀的模型试验方法第85-90页
        4.2.1 试验装置第85-86页
        4.2.2 试验用砂和管道模型第86-88页
        4.2.3 模型准备第88-89页
        4.2.4 试验方案和数据采集第89-90页
    4.3 试验结果第90-100页
        4.3.1 水力边界条件验证第90-91页
        4.3.2 渗漏特性第91-96页
        4.3.3 侵蚀空隙几何特征第96-100页
    4.4 工程启示第100-102页
    4.5 本章小结第102-104页
第五章 地层沉陷作用下承插式刚性管的力学响应分析第104-126页
    5.1 简介第104-105页
    5.2 奇型分布下的结构响应第105-112页
        5.2.1 基本规律第105-107页
        5.2.2 简化模型第107-111页
        5.2.3 计算结果第111-112页
    5.3 偶型分布下的结构响应第112-121页
        5.3.1 基本规律第112-114页
        5.3.2 简化模型第114-118页
        5.3.3 计算结果第118-121页
    5.4 讨论与分析第121-125页
        5.4.1 土阻力第121-123页
        5.4.2 接头剪力第123-125页
    5.5 结论第125-126页
第六章 拟沟法刚性管的改进及其在极端地层荷载下的减载效能第126-146页
    6.1 简介第126页
    6.2 拟沟法刚性管涵上覆土压力的改进第126-130页
        6.2.1 理论基础第126-127页
        6.2.2 不均匀应力分布第127-128页
        6.2.3 等沉面高度第128-130页
    6.3 实例验证第130-133页
        6.3.1 非完整式拟沟法第130-131页
        6.3.2 完整式拟沟法第131-133页
    6.4 参数分析第133-137页
        6.4.1 应力分布参数α第133-134页
        6.4.2 柔性层厚度第134-135页
        6.4.3 柔性层模量第135-136页
        6.4.4 柔性层宽度第136-137页
    6.5 工程应用与评价第137-139页
    6.6 地层沉陷状态下拟沟法的减载效能第139-144页
        6.6.1 地层沉陷状态下拟沟法柔性层的合理布设方法及其数值模型第139-140页
        6.6.2 拟沟法的减载效能检验第140-144页
    6.7 本章小结第144-146页
第七章 结论第146-149页
    7.1 本文主要结论第146-147页
    7.2 本文创新点第147-148页
    7.3 不足和展望第148-149页
致谢第149-150页
参考文献第150-162页
索引第162-164页
作者简介第164页

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