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洪水作用下马惠宁穿越管道的应力分析

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第9-16页
    1.1 研究的目的与意义第9-11页
    1.2 国内外研究现状第11-14页
        1.2.1 管道应力分析研究现状第11-12页
        1.2.2 洪水作用下管道失效研究现状第12-13页
        1.2.3 国内外研究现状简析第13-14页
    1.3 研究内容与技术路线第14-16页
        1.3.1 研究内容第14页
        1.3.2 技术路线第14-16页
第2章 洪水作用下马惠宁穿越管道应力理论分析第16-33页
    2.1 马惠宁沿线水文条件及洪灾概况第16-21页
        2.1.1 管线概况及水文地质第16-17页
        2.1.2 沿线洪水概况第17-20页
        2.1.3 穿越管道的失效形式第20-21页
    2.2 洪水作用下管道受力的理论计算基础第21-24页
        2.2.1 管道的本构模型第21-22页
        2.2.2 土地基模型第22-23页
        2.2.3 波浪力理论第23-24页
    2.3 洪水作用下管道的受力分析第24-28页
        2.3.1 洪水作用下的管道受力情况第24-26页
        2.3.2 洪水作用下的管道力学模型第26-28页
    2.4 管道失效标准的判断依据第28-29页
        2.4.1 基于应力的失效准则第28页
        2.4.2 基于应变的失效准则第28-29页
    2.5 洪水对管道作用力的辅助程序编制第29-32页
        2.5.1 开发语言第29-30页
        2.5.2 总体设计第30-31页
        2.5.3 软件特点第31-32页
    2.6 本章小结第32-33页
第3章 基于有限元的洪水作用下管道静力分析第33-50页
    3.1 有限元软件选取第33页
    3.2 有限元模型基本假设第33-34页
    3.3 建模过程第34-36页
        3.3.1 基本数据第34页
        3.3.2 几何模型第34-35页
        3.3.3 属性设置第35页
        3.3.4 分析步及载荷第35页
        3.3.5 边界条件第35页
        3.3.6 网格划分第35-36页
    3.4 结果可视化第36-39页
    3.5 极限洪水流速第39-40页
    3.6 极限悬空长度第40-41页
    3.7 极限洪水流速与极限悬空长度的对应关系第41-43页
    3.8 洪水作用下的管道应力影响因素分析第43-49页
        3.8.1 洪水含沙量第43-44页
        3.8.2 管道内压第44-45页
        3.8.3 管道壁厚第45页
        3.8.4 土体性能第45-47页
        3.8.5 管材性能第47-49页
    3.9 本章小结第49-50页
第4章 基于有限元的洪水作用下管道动力分析第50-60页
    4.1 管道的振动分析第50-54页
        4.1.1 模态分析原理第50-51页
        4.1.2 建模过程第51页
        4.1.3 模态结果分析第51-52页
        4.1.4 涡激振动分析第52-54页
    4.2 洪水作用下的管道时程分析第54-59页
        4.2.1 典型洪水的过程线第54-55页
        4.2.2 隐式动力学原理第55-56页
        4.2.3 建模过程第56-57页
        4.2.4 时程结果分析第57-59页
    4.3 本章小结第59-60页
第5章 洪水作用下马惠宁管道抗洪措施第60-67页
    5.1 马惠宁管道的日常防护第60-65页
        5.1.1 水工保护第60-63页
        5.1.2 套管加固第63-64页
        5.1.3 应变监测第64-65页
    5.2 马惠宁管道的抢险工作第65页
    5.3 本章小结第65-67页
第6章 结论与建议第67-69页
    6.1 结论第67-68页
    6.2 建议第68-69页
致谢第69-70页
参考文献第70-74页
附录第74-80页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第80页

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