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连续管道特殊地质地震响应及基于GIS性态设计

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

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