超高性能混凝土排水管道的结构及力学性能研究
摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-36页 |
1.1 研究背景 | 第11-13页 |
1.2 市政排水管道研究概况 | 第13-32页 |
1.2.1 市政排水管道的研究与发展 | 第13-19页 |
1.2.2 埋地排水管道的结构研究 | 第19-27页 |
1.2.3 超高性能混凝土排水管道的试验研究 | 第27-32页 |
1.3 研究目的及意义 | 第32-33页 |
1.4 本文主要工作与创新点 | 第33-36页 |
1.4.1 研究技术路线 | 第33-34页 |
1.4.2 主要研究内容 | 第34-35页 |
1.4.3 主要创新点 | 第35-36页 |
第二章 超高性能混凝土排水管道的结构计算理论研究 | 第36-65页 |
2.1 引言 | 第36页 |
2.2 管顶土压力计算 | 第36-52页 |
2.2.1 上埋式管道的土压力计算 | 第36-44页 |
2.2.2 沟埋式管道的土压力计算 | 第44-49页 |
2.2.3 非开槽式管道的土压力计算 | 第49-52页 |
2.3 管侧土压力计算 | 第52-53页 |
2.4 管基反力计算 | 第53-54页 |
2.5 管道结构计算 | 第54-62页 |
2.5.1 管道结构内力计算 | 第54-58页 |
2.5.2 管道截面配筋计算 | 第58-60页 |
2.5.3 管道裂缝宽度计算 | 第60-62页 |
2.6 超高性能混凝土排水管道典例计算 | 第62-64页 |
2.7 本章小结 | 第64-65页 |
第三章 超高性能混凝土排水管道的有限元分析 | 第65-84页 |
3.1 引言 | 第65页 |
3.2 材料本构关系 | 第65-72页 |
3.2.1 超高性能混凝土本构 | 第65-71页 |
3.2.2 土体本构 | 第71-72页 |
3.2.3 钢筋本构 | 第72页 |
3.3 管道有限元数值模型 | 第72-76页 |
3.3.1 几何尺寸 | 第73-74页 |
3.3.2 材料参数 | 第74-75页 |
3.3.3 单元类型 | 第75页 |
3.3.4 工况设定 | 第75-76页 |
3.4 计算结果分析 | 第76-83页 |
3.4.1 钢纤维掺量对管道的力学性能影响 | 第76-78页 |
3.4.2 环筋间距对管道的力学性能影响 | 第78-80页 |
3.4.3 内水压力对管道的力学性能影响 | 第80-83页 |
3.5 本章小结 | 第83-84页 |
第四章 超高性能混凝土排水管道试验及力学性能研究 | 第84-113页 |
4.1 引言 | 第84页 |
4.2 原材料及检测方法 | 第84-86页 |
4.3 超高性能混凝土排水管道成型 | 第86-98页 |
4.3.1 试验设备 | 第86-87页 |
4.3.2 管道模具 | 第87-91页 |
4.3.3 材料配合比 | 第91-93页 |
4.3.4 管道成型工艺 | 第93-98页 |
4.4 超高性能混凝土排水管道外压荷载试验 | 第98-110页 |
4.4.1 试验设备 | 第98-100页 |
4.4.2 管道外压荷载试验 | 第100-104页 |
4.4.3 结果分析 | 第104-110页 |
4.5 试验与理论计算及有限元计算对比分析 | 第110-112页 |
4.5.1 试验与理论计算对比分析 | 第110-111页 |
4.5.2 试验与有限元计算对比分析 | 第111-112页 |
4.6 本章小结 | 第112-113页 |
结论、建议及展望 | 第113-115页 |
结论 | 第113-114页 |
建议 | 第114页 |
展望 | 第114-115页 |
参考文献 | 第115-120页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第120-121页 |
致谢 | 第121-122页 |
附件 | 第122页 |