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断层作用下埋地钢质管道反应分析方法研究

摘要第1-6页
Abstract第6-12页
1 绪论第12-28页
   ·课题研究的背景与意义第12-13页
   ·管道震害调查第13-17页
     ·震害介绍第13-15页
     ·管道地震破坏形式及原因第15-17页
   ·国内外研究现状及分析第17-26页
     ·断层作用下埋地钢质管道反应分析的解析方法第17-20页
     ·断层作用下埋地钢质管道的数值仿真技术第20-24页
     ·断层作用下埋地钢质管道模型试验研究第24-26页
   ·本文主要研究工作第26-28页
2 断层作用下埋地钢质管道反应分析的数值方法第28-68页
   ·引言第28-29页
   ·管壳单元简介及其横截面变形可视化研究第29-33页
     ·管壳单元简介第29-31页
     ·管壳单元横截面变形可视化研究第31-33页
   ·非线性管壳单元有限元模型的建立第33-38页
     ·管材模型选取第34-35页
     ·管土相互作用模型选取第35-38页
   ·有限元模型的验证第38-44页
     ·管壳单元有限元模型的验证第38-43页
     ·管壳单元横截面变形可视化的实现第43-44页
   ·单一荷载作用下的非线性反应分析第44-58页
     ·断层错动量的影响第45-47页
     ·几何非线性特征的影响第47-49页
     ·管材本构模型的影响第49-51页
     ·管材类别的影响第51-52页
     ·场地土均一程度的影响第52-53页
     ·管道外径的影响第53-56页
     ·管道壁厚的影响第56-57页
     ·管道埋深的影响第57-58页
   ·复杂荷载作用下的非线性反应分析第58-65页
     ·管壳单元对内压和温差的考虑第58-61页
     ·数值模型的建立第61-62页
     ·内压的影响第62-63页
     ·温度的影响第63-64页
     ·内压荷载与温度荷载共同作用分析第64-65页
   ·本章小结第65-68页
3 断层作用下埋地钢质管道等效边界管壳单元分析模型第68-84页
   ·引言第68页
   ·等效分析模型的建立第68-76页
     ·假定条件第68-69页
     ·模型简化第69页
     ·等效分析模型边界非线性弹簧的推导第69-75页
     ·管道分析长度的确定第75-76页
   ·等效分析模型的验证第76-82页
     ·算例参数第76-78页
     ·管道计算长度的确定第78-81页
     ·计算结果第81-82页
   ·本章小结第82-84页
4 均一场地走滑断层作用下埋地钢质管道反应计算的解析方法第84-116页
   ·引言第84页
   ·分析方法的概述第84-85页
     ·基本假定条件第84-85页
     ·特殊物理量的定义第85页
   ·方法的推导第85-107页
     ·弹性梁分析第85-87页
     ·基于管道钢双折线模型的应力分析方法第87-98页
     ·基于管道钢Ramberg-Osgood模型的应力分析方法第98-101页
     ·基于管道钢Ramberg-Osgood模型的应变分析方法第101-107页
   ·方法的比较第107-114页
     ·算例参数第107-108页
     ·计算结果第108-114页
   ·本章小结第114-116页
5 断层作用下埋地钢质管道反应计算的解析方法第116-155页
   ·引言第116页
   ·分析方法概述第116-117页
   ·方法的推导第117-140页
     ·弹性梁分析第117-119页
     ·变量说明第119页
     ·基于管道钢Ramberg-Osgood模型的应力分析方法第119-132页
     ·基于管道钢Ramberg-Osgood模型的应变分析方法第132-140页
   ·验证与分析第140-148页
     ·基于管道钢Ramberg-Osgood模型的应力分析方法第140-144页
     ·基于管道钢Ramberg-Osgood模型的应变分析方法第144-148页
   ·断层作用下埋地钢质管道反应分析的软件系统第148-153页
   ·本章小结第153-155页
6 结论与展望第155-160页
   ·本文工作总结第155-158页
   ·需要进一步研究的问题第158-160页
参考文献第160-169页
论文创新点摘要第169-170页
攻读博士学位期间发表学术论文情况第170-171页
致谢第171-172页
作者简介第172-173页

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