摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 课题研究的背景和意义 | 第10-14页 |
1.1.1 研究背景 | 第10-13页 |
1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
1.2 特殊地质环境下大直径管道地震破坏研究现状 | 第14-20页 |
1.2.1 断层错动下管道的研究现状 | 第14-17页 |
1.2.2 液化作用下管道的研究现状 | 第17-19页 |
1.2.3 基于GIS管道破坏的研究现状 | 第19-20页 |
1.3 国内外研究中存在的主要问题 | 第20-21页 |
1.4 本文的主要研究内容及方法 | 第21-23页 |
第2章 特殊地质环境下管道震害研究理论 | 第23-38页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 断层场地下埋地管道的研究理论 | 第23-30页 |
2.2.1 断层特征及跨断层管道破坏机理 | 第23-25页 |
2.2.2 跨断层埋地管道经典计算方法 | 第25-30页 |
2.3 液化场地下埋地管道的研究理论 | 第30-33页 |
2.3.1 液化机理及影响因素 | 第30-32页 |
2.3.2 液化场地地面大位移经典计算方法 | 第32-33页 |
2.4 特殊地质下管土相互作用模型的建立 | 第33-35页 |
2.5 管壳模型理论以及模型的建立 | 第35-36页 |
2.6 本章小结 | 第36-38页 |
第3章 断层环境模型建立及管道响应分析 | 第38-62页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 跨断层大直径埋地管道模型的建立 | 第38-45页 |
3.2.1 断层土本构选择及计算参数 | 第39-41页 |
3.2.2 管道材料本构选择及计算参数 | 第41-42页 |
3.2.3 断层错动下管道有限元模型 | 第42-45页 |
3.3 跨断层大直径管道响应分析 | 第45-58页 |
3.3.1 断层错动下埋地管道自身变形及应力应变分析 | 第45-53页 |
3.3.2 断层类型的参数影响 | 第53-54页 |
3.3.3 管道与断层穿越角的参数影响 | 第54-55页 |
3.3.4 不同断层破碎带距离的参数影响 | 第55页 |
3.3.5 三因素联合作用分析 | 第55-58页 |
3.4 正断层错动下管道的简化计算公式 | 第58-60页 |
3.5 本章小结 | 第60-62页 |
第4章 液化环境模型建立及管道响应分析 | 第62-89页 |
4.1 引言 | 第62页 |
4.2 液化场地下大直径埋地管道模型的建立 | 第62-71页 |
4.2.1 液化土、非液化土本构选择及计算参数 | 第62-63页 |
4.2.2 管道材料本构选择及计算参数 | 第63-64页 |
4.2.3 液化作用下管道有限元模型 | 第64-70页 |
4.2.4 有限元模型可靠性验证 | 第70-71页 |
4.3 液化场地下大直径管道响应分析 | 第71-84页 |
4.3.1 液化场地下埋地管道自身变形及应力应变分析 | 第71-76页 |
4.3.2 液化区长度的参数影响 | 第76-78页 |
4.3.3 管壁厚度的参数影响 | 第78-81页 |
4.3.4 管壁埋深的参数影响 | 第81-83页 |
4.3.5 液化多因素联合作用分析 | 第83-84页 |
4.4 液化场地下管道受力简化计算公式 | 第84-87页 |
4.5 本章小结 | 第87-89页 |
第5章 基于GIS管道震害预测系统开发 | 第89-101页 |
5.1 引言 | 第89页 |
5.2 系统的开发环境与设计思路 | 第89-92页 |
5.2.1 系统的开发环境 | 第90-91页 |
5.2.2 系统的设计思路 | 第91-92页 |
5.3 系统的初步设计构想 | 第92-100页 |
5.3.1 系统的开发目标 | 第92页 |
5.3.2 系统的总体结构框架 | 第92-93页 |
5.3.3 数据库构建 | 第93-94页 |
5.3.4 组件式技术基础与组件式GIS | 第94-97页 |
5.3.5 系统功能设计 | 第97-100页 |
5.4 本章小结 | 第100-101页 |
第6章 结论与展望 | 第101-103页 |
6.1 本文研究结论 | 第101-102页 |
6.2 需要进一步解决的问题 | 第102-103页 |
参考文献 | 第103-109页 |
致谢 | 第109页 |