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 |