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典型地质灾害下高强钢埋地管线安全性研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 引言第13-23页
    1.1 研究背景第13-14页
    1.2 研究意义第14-16页
    1.3 国内外研究现状第16-19页
        1.3.1 滑坡对于埋地管线影响的研究现状第16-17页
        1.3.2 地震对于埋地管线影响的研究现状第17-18页
        1.3.3 冻土区埋地管线研究现状第18-19页
    1.4 当前研究中存在的问题第19-20页
    1.5 研究目标和研究内容第20-21页
        1.5.1 研究目标第20页
        1.5.2 研究内容第20-21页
    1.6 研究难点和创新点第21-22页
        1.6.1 研究难点第21-22页
        1.6.2 创新点第22页
    1.7 本章小结第22-23页
2 高强钢拉伸性能试验研究第23-33页
    2.1 试验材料分析第23-24页
    2.2 试验仪器分析第24-26页
    2.3 试验过程及结果分析第26-29页
        2.3.1 试验数据处理第26-28页
        2.3.2 扫描电子显微镜形貌特征分析第28-29页
    2.4 有限元建模分析第29-31页
    2.5 本章小结第31-33页
3 滑坡作用下高强钢埋地管线安全性分析第33-57页
    3.1 滑坡地质灾害分析第33-34页
        3.1.1 滑坡的定义第33页
        3.1.2 滑坡灾害的形成条件及相关分析第33-34页
    3.2 边坡稳定性分析第34-41页
        3.2.1 强度折减法基本原理及其应用第34-35页
        3.2.2 维边坡稳定性分析第35-38页
        3.2.3 三维边坡稳定性分析及抗滑桩加固第38-41页
        3.2.4 结论第41页
    3.3 力学解析方法计算第41-45页
        3.3.1 相关理论与假设第41-43页
        3.3.2 管道相对位移与受力分析计算第43-45页
    3.4 有限元法分析计算第45-50页
        3.4.1 有限元模型的建立第45-47页
        3.4.2 计算结果分析第47-50页
    3.5 管线安全因素分析第50-56页
        3.5.1 滑坡规模第50-52页
        3.5.2 边坡角度第52页
        3.5.3 场地土类型第52-54页
        3.5.4 管道埋深第54页
        3.5.5 滑坡作用下高强钢埋地管线失效判据第54-56页
        3.5.6 结论第56页
    3.6 本章小结第56-57页
4 地震作用下高强钢埋地管线安全性分析第57-77页
    4.1 地震灾害分析第57-59页
        4.1.1 地震简要描述第57-58页
        4.1.2 地震波第58-59页
    4.2 相关理论方法分析第59-67页
        4.2.1 拟静力近似分析方法第59-61页
        4.2.2 反应位移法第61-63页
        4.2.3 地震波动力学法第63-66页
        4.2.4 抗震规范法第66-67页
    4.3 有限元法分析计算第67-72页
        4.3.1 粘弹性人工边界条件第67-69页
        4.3.2 地震波的选取第69-70页
        4.3.3 有限元模型的建立第70页
        4.3.4 计算结果分析第70-72页
    4.4 管线安全因素分析第72-76页
        4.4.1 地震波峰值第73页
        4.4.2 管道埋深第73-74页
        4.4.3 管径第74-75页
        4.4.4 管道径厚比第75页
        4.4.5 管土摩擦角第75-76页
        4.4.6 结论第76页
    4.5 本章小结第76-77页
5 冻土区高强钢埋地管线安全性分析第77-103页
    5.1 土壤冻胀的机理分析第77-81页
        5.1.1 冻土的形成及冻胀的产生第77-78页
        5.1.2 冻土的冻胀特性指标第78-81页
    5.2 冻土区土壤冻胀特性试验第81-86页
        5.2.1 试验过程第81-83页
        5.2.2 试验数据处理与结果分析第83-86页
    5.3 冻胀理论模型及参数选择第86-89页
        5.3.1 温度场理论模型第86-87页
        5.3.2 土壤冻胀本构模型第87-88页
        5.3.3 物理参数的选择第88-89页
    5.4 有限元模拟结果及分析第89-101页
        5.4.1 多年冻土区温度分布第89-90页
        5.4.2 冻土区土体冻胀结果分析第90-92页
        5.4.3 冻土区管道有限元结果分析第92-93页
        5.4.4 管线安全因素分析第93-100页
        5.4.5 结论第100-101页
    5.5 本章小结第101-103页
6 结论与展望第103-105页
    6.1 结论第103-104页
    6.2 展望第104-105页
参考文献第105-109页
附录A第109-110页
附录B第110-111页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第111-115页
学位论文数据集第115页

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