土体沉陷时埋地管线力学性状的有限元分析
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第1章 绪论 | 第8-16页 |
1.1 研究题目的背景和意义 | 第9页 |
1.2 土体沉陷的定义与成因 | 第9-10页 |
1.3 震害造成的管道破坏 | 第10-11页 |
1.3.1 震陷的特征 | 第10页 |
1.3.2 管道的破坏形式 | 第10-11页 |
1.4 国内外研究现状 | 第11-15页 |
1.4.1 国内研究现状 | 第11-12页 |
1.4.2 国外研究现状 | 第12页 |
1.4.3 基于地基沉陷的管道应力研究现状 | 第12-14页 |
1.4.4 管道应力数值模拟研究现状 | 第14-15页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第15-16页 |
第2章 土体沉陷作用下埋地管道研究方法 | 第16-32页 |
2.1 引言 | 第16页 |
2.2 土体沉陷作用下管道的非线性行为 | 第16-21页 |
2.2.1 材料非线性 | 第17页 |
2.2.2 几何非线性 | 第17-19页 |
2.2.3 边界非线性 | 第19页 |
2.2.4 非线性问题的求解方法 | 第19-21页 |
2.3 土体本构模型 | 第21-24页 |
2.3.1 土体线弹性模型 | 第22页 |
2.3.2 土体D-P模型 | 第22-24页 |
2.4 管土相互作用模型 | 第24-31页 |
2.4.1 弹性地基梁模型 | 第24-26页 |
2.4.2 土弹簧模型 | 第26-30页 |
2.4.3 管土非线性接触模型 | 第30-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 土体沉陷作用下埋地管道的有限元建模 | 第32-41页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 管线模型与单元选取 | 第32-36页 |
3.2.1 管线材料选取 | 第32-34页 |
3.2.2 管线单元选取 | 第34-36页 |
3.3 土体模型与单元选取 | 第36-37页 |
3.4 接触单元选取 | 第37-39页 |
3.5 边界条件 | 第39-40页 |
3.6 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 土体沉陷作用下管线数值模拟分析 | 第41-69页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 土体沉陷试验的模拟 | 第41-43页 |
4.3 管土有限元模型的建立 | 第43-44页 |
4.4 有限元模拟结果及分析 | 第44-50页 |
4.5 各参数对管道反应的影响 | 第50-67页 |
4.5.1 管道外径的影响 | 第51-53页 |
4.5.2 管道壁厚的影响 | 第53-55页 |
4.5.3 土体沉陷深度的影响 | 第55-58页 |
4.5.4 管道埋深的影响 | 第58-60页 |
4.5.5 土体种类的影响 | 第60-63页 |
4.5.6 管土摩擦系数的影响 | 第63-65页 |
4.5.7 管道内压的影响 | 第65-67页 |
4.6 本章小结 | 第67-69页 |
第5章 基于某项目的土体允许最大沉陷量的分析 | 第69-75页 |
5.1 引言 | 第69页 |
5.2 管道屈服准则 | 第69-71页 |
5.3 引入某项目实际工况 | 第71-72页 |
5.4 不同参数下管道允许沉陷量 | 第72-74页 |
5.4.1 不同管道埋深的允许最大沉陷量 | 第72-73页 |
5.4.2 不同管道内压下的允许最大沉陷量 | 第73-74页 |
5.5 本章小结 | 第74-75页 |
第6章 结语 | 第75-77页 |
6.1 工作总结 | 第75-76页 |
6.2 工作展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-80页 |
附录A 主要符号表 | 第80-81页 |
附录B 个人在硕士期间发表的学术论文 | 第81-82页 |
致谢 | 第82页 |