埋地天然气管道液化环境下上浮反应研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第1章 绪论 | 第7-16页 |
1.1 论文研究背景及意义 | 第7-8页 |
1.2 国内外研究现状 | 第8-13页 |
1.2.1 液化区管道上浮反应数值分析 | 第8-10页 |
1.2.2 液化区管道模型试验研究 | 第10-13页 |
1.2.3 当前研究存在主要问题 | 第13页 |
1.3 论文研究内容及技术路线 | 第13-15页 |
1.3.1 研究内容 | 第13-14页 |
1.3.2 技术路线 | 第14-15页 |
1.4 论文研究成果 | 第15-16页 |
第2章 场地土地震液化特征及管道破坏机理 | 第16-26页 |
2.1 场地土液化机理 | 第16-17页 |
2.2 场地土液化影响因素 | 第17-18页 |
2.3 场地土液化判别方法 | 第18-19页 |
2.4 液化区管道破坏机理 | 第19-24页 |
2.4.1 管道破坏原因 | 第19-21页 |
2.4.2 管道破坏模式 | 第21-22页 |
2.4.3 管道上浮分析 | 第22-24页 |
2.5 管道失效判据 | 第24-26页 |
2.5.1 基于应力的失效判据 | 第24页 |
2.5.2 基于应变的失效判据 | 第24-26页 |
第3章 液化场地管道上浮反应数值分析 | 第26-49页 |
3.1 液化区管道上浮反应基础理论分析 | 第26-32页 |
3.1.1 有限元分析理论 | 第26页 |
3.1.2 非线性分析理论 | 第26-32页 |
3.2 管道模型的建立 | 第32-34页 |
3.2.1 管道模型单元选择 | 第32页 |
3.2.2 管道材料本构关系 | 第32-34页 |
3.3 管土相互作用模型 | 第34-42页 |
3.3.1 土弹簧模型 | 第34-38页 |
3.3.2 PSI单元法 | 第38-39页 |
3.3.3 管土非线性接触模型 | 第39-42页 |
3.4 土体本构模型 | 第42-43页 |
3.5 模型载荷及边界条件 | 第43-44页 |
3.5.1 模型载荷 | 第43页 |
3.5.2 边界条件 | 第43-44页 |
3.6 实例计算与分析 | 第44-49页 |
第4章 管道上浮反应影响因素及简化方法研究 | 第49-79页 |
4.1 液化场地特征参数 | 第49-56页 |
4.1.1 液化区长度 | 第49-51页 |
4.1.2 不连续液化区 | 第51-54页 |
4.1.3 上覆非液化土层厚度 | 第54-56页 |
4.2 管道尺寸及材质 | 第56-65页 |
4.2.1 管道直径 | 第56-59页 |
4.2.2 管道壁厚 | 第59-63页 |
4.2.3 管道材质 | 第63-65页 |
4.3 管道施工及运行条件 | 第65-73页 |
4.3.1 管道埋设深度 | 第65-66页 |
4.3.2 施工条件下温度 | 第66-70页 |
4.3.3 管道运行压力 | 第70-73页 |
4.4 管道上浮反应简化方法 | 第73-79页 |
4.4.1 公开文献简化方法 | 第73-74页 |
4.4.2 本文简化计算公式 | 第74-79页 |
第5章 液化区埋地输气管道抗震措施 | 第79-96页 |
5.1 液化区埋地管道震害调查 | 第79-80页 |
5.2 液化区管道震害因素分析 | 第80-81页 |
5.3 液化区输气管道抗震措施 | 第81-84页 |
5.3.1 增强土体抗液化强度措施 | 第81-82页 |
5.3.2 液化区防止管道上浮措施 | 第82-83页 |
5.3.3 管道抗震改造措施 | 第83-84页 |
5.4 具有抗浮措施管道上浮反应分析 | 第84-89页 |
5.4.1 有限元模型及分析 | 第85-86页 |
5.4.2 支墩间距对上浮反应影响 | 第86-88页 |
5.4.3 支墩尺寸对上浮反应影响 | 第88-89页 |
5.5 液化区管道上浮监测预警方案研究 | 第89-96页 |
5.5.1 国内外监测预警系统的应用 | 第90-92页 |
5.5.2 管道上浮监测预警系统设计 | 第92-96页 |
第6章 结论与建议 | 第96-98页 |
6.1 结论 | 第96-97页 |
6.2 建议 | 第97-98页 |
致谢 | 第98-99页 |
参考文献 | 第99-103页 |