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基于人工边界的海底管道地震动力响应研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-13页
    1.1 概述第8-9页
    1.2 海底管道地震动力响应的研究现状第9-12页
        1.2.1 管土相互作用第9-11页
        1.2.2 土体动力特性第11-12页
    1.3 本文主要工作第12-13页
第二章 地震荷载作用下管土耦合分析第13-22页
    2.1 管土耦合分析原理第13-16页
        2.1.1 穿越地震断层的埋设管道的静力分析第13-15页
        2.1.2 场地地震波作用下埋设管道的动力分析第15-16页
    2.2 土的动本构模型第16-18页
    2.3 地震波的选取和输入第18-20页
        2.3.1 频谱特性第19页
        2.3.2 有效峰值第19-20页
        2.3.3 持续时间第20页
    2.4 地震作用下管土耦合分析第20-22页
第三章 人工边界和等效线性模型第22-33页
    3.1 人工边界的原理第22-25页
    3.2 人工边界分类第25-26页
        3.2.1 单元边界法第25页
        3.2.2 局部边界法第25-26页
        3.2.3 一致边界第26页
    3.3 人工边界的参数计算和施加第26-30页
    3.4 等效线性模型简介及二次开发第30-33页
第四章 地震作用下海底管道动力分析有限元模型第33-50页
    4.1 引言第33-34页
    4.2 模型参数第34-42页
        4.2.1 模型基本理论第34-38页
        4.2.2 管道模型第38页
        4.2.3 管-土接触模型第38-39页
        4.2.4 人工边界条件定义第39-40页
        4.2.5 地震波输入第40-42页
    4.3 模型建立第42-44页
        4.3.1 地应力初始化第43-44页
        4.3.2 管-土耦合动力分析第44页
    4.4 模型计算结果与分析第44-50页
        4.4.1 土体结果分析第44-46页
        4.4.2 管道结果分析第46-50页
第五章 海底管道地震动力响应的影响因素分析第50-63页
    5.1 引言第50页
    5.2 管径的影响第50-54页
        5.2.1 不同管径的位移对比第50-52页
        5.2.2 不同管径的应力对比第52-53页
        5.2.3 不同管径的应变对比第53-54页
    5.3 地震波输入方式的影响第54-57页
        5.3.1 不同入射角位移对比第54-55页
        5.3.2 不同入射角应力对比第55-56页
        5.3.3 不同入射角应变对比第56-57页
    5.4 管道埋深的影响第57-60页
        5.4.1 不同埋深位移对比第57-59页
        5.4.2 不同埋深应力对比第59页
        5.4.3 不同埋深应变对比第59-60页
    5.5 土体本构模型的影响第60-63页
        5.5.1 不同本构模型位移对比第60-61页
        5.5.2 不同本构模型应力对比第61-62页
        5.5.3 不同本构模型应变对比第62-63页
第六章 结论与展望第63-66页
    6.1 结论第63-64页
    6.2 展望第64-66页
参考文献第66-71页
发表论文和参加科研情况说明第71-72页
致谢第72-73页

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