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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

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