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液化场地下埋地热力管道力学反应的有限元分析

摘要第4-5页
abstract第5页
引言第8-9页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 研究背景及意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-14页
        1.2.1 管土相互作用研究第10-11页
        1.2.2 热力耦合作用研究第11-12页
        1.2.3 液化场地下埋地管道地震反应研究第12-14页
    1.3 研究内容及方法第14-16页
        1.3.1 主要研究内容第14页
        1.3.2 研究方法第14-16页
        1.3.3 创新点第16页
    1.4 项目来源第16-17页
第2章 场地液化及埋地热力管道破坏概述第17-28页
    2.1 砂土液化分析第17-21页
        2.1.1 砂土液化机理第17-18页
        2.1.2 砂土液化影响因素第18-19页
        2.1.3 砂土液化判别方法第19-21页
    2.2 液化场地下埋地管道破坏机理第21-24页
        2.2.1 管道破坏原因第21-22页
        2.2.2 管道破坏模式及上浮反应分析第22-24页
    2.3 管土相互作用第24-27页
        2.3.1 弹性地基梁模型第24-25页
        2.3.2 土弹簧模型第25-26页
        2.3.3 非线性接触模型第26-27页
    2.4 热力耦合作用第27页
    2.5 本章小结第27-28页
第3章 液化场地下埋地热力管道力学反应的数值模拟第28-43页
    3.1 模型的基本假定第28页
    3.2 结构模型的建立第28-38页
    3.3 热力模型的建立第38-43页
第4章 不同模型的对比第43-50页
    4.1 管土接触-土弹簧模型的建立第43页
    4.2 结果分析第43-49页
        4.2.1 受力最大点的确定第43-45页
        4.2.2 模型对比分析第45-49页
    4.3 本章小结第49-50页
第5章 埋地热力管道损伤的影响因素分析第50-59页
    5.1 埋深的影响第50-52页
    5.2 壁厚的影响第52-54页
    5.3 液化土密度的影响第54-56页
    5.4 管径的影响第56-58页
    5.5 本章小结第58-59页
结论第59-60页
参考文献第60-65页
致谢第65-66页
导师简介第66页
企业导师简介第66-67页
作者简介第67-68页
学位论文数据集第68页

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