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 |