摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
1 绪论 | 第11-17页 |
1.1 选题背景 | 第11-12页 |
1.2 国内直埋敷设供热管道技术发展现状 | 第12-13页 |
1.3 国外直埋敷设供热管道技术发展现状 | 第13-14页 |
1.4 国内无补偿冷安装方式的发展现状 | 第14-15页 |
1.5 研究无补偿冷安装直埋供热的目的和意义 | 第15页 |
1.6 论文问题的提出 | 第15-16页 |
1.7 论文研究内容 | 第16-17页 |
2 供热管道的布置原则和敷设方式 | 第17-25页 |
2.1 供热管道布置原则 | 第17-19页 |
2.1.1 供热管道布置形式 | 第17页 |
2.1.2 供热管道平面布置 | 第17-19页 |
2.2 供热管道敷设方式 | 第19-22页 |
2.2.1 地上敷设 | 第19-20页 |
2.2.2 地下敷设 | 第20-22页 |
2.3 直埋敷设方式的优缺点 | 第22-23页 |
2.3.1 直埋敷设的优点 | 第22-23页 |
2.3.2 直埋敷设的缺点 | 第23页 |
2.4 直埋供热管道破裂因素分析 | 第23-24页 |
2.4.1 管道自身特性 | 第23页 |
2.4.2 流体特性 | 第23-24页 |
2.5 土壤对直埋供热管道的影响 | 第24页 |
2.6 本章小结 | 第24-25页 |
3 供热直埋敷设管道应力分析准则 | 第25-35页 |
3.1 直埋供热管道的受力分析 | 第25-27页 |
3.1.1 供热管道的荷载 | 第25-26页 |
3.1.2 供热管道应力分类 | 第26-27页 |
3.1.3 直埋供热管道应力特性 | 第27页 |
3.2 直埋供热管道的失效方式 | 第27-30页 |
3.2.1 直埋供热管道强度失效 | 第27-29页 |
3.2.2 供热管道的稳定性失效 | 第29-30页 |
3.3 管道的安定性理论分析 | 第30-31页 |
3.4 强度验算方法 | 第31-32页 |
3.5 应力验算方法 | 第32-33页 |
3.6 本章小结 | 第33-35页 |
4 无补偿冷安装直埋供热管道的受力计算与稳定性验算 | 第35-59页 |
4.1 无补偿冷安装直埋供热的概念 | 第35页 |
4.2 直埋热水管道无补偿冷安装方式的理论依据 | 第35-36页 |
4.3 应力计算原则 | 第36页 |
4.4 管道一次应力计算 | 第36-40页 |
4.4.1 管道壁厚值计算 | 第36-39页 |
4.4.2 一次应力计算 | 第39-40页 |
4.5 直埋供热管直管段的轴向力和热伸长 | 第40-46页 |
4.5.1 管道的屈服温差计算 | 第40-41页 |
4.5.2 管道摩擦力计算 | 第41-43页 |
4.5.3 直管段过渡段长度计算 | 第43-44页 |
4.5.4 过渡段最大热伸长量 | 第44-45页 |
4.5.5 最大轴向力计算 | 第45-46页 |
4.6 允许无补偿管段存在的最大循环温差 | 第46-47页 |
4.7 直埋供热管道转角管段弹性抗弯铰解析计算法 | 第47-54页 |
4.8 直管段的局部稳定性验算 | 第54-56页 |
4.9 供热管道竖向稳定性验算 | 第56-57页 |
4.10 本章小结 | 第57-59页 |
5 预制直埋供热管道的数值模拟和结果分析 | 第59-69页 |
5.1 ABAQUS模拟软件简介 | 第59页 |
5.2 有限元分析法简介 | 第59-60页 |
5.3 ABAQUS有限元分析过程 | 第60页 |
5.4 研究目的和方法 | 第60-68页 |
5.4.1 主要内容和目的 | 第60页 |
5.4.2 物理模型及物理参数 | 第60-61页 |
5.4.3 实验介绍 | 第61-62页 |
5.4.4 模型验证 | 第62-63页 |
5.4.5 模拟结果分析 | 第63-68页 |
5.5 本章小结 | 第68-69页 |
6 结论及展望 | 第69-71页 |
6.1 结论 | 第69页 |
6.2 展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
致谢 | 第75页 |