运行与环境荷载作用下PCCP的结构安全评价研究
摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3页 |
1 绪论 | 第8-20页 |
1.1 研究背景 | 第8-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-18页 |
1.2.1 PCCP结构设计方法 | 第10-11页 |
1.2.2 PCCP响应的数值模拟研究 | 第11-13页 |
1.2.3 PCCP结构损伤研究 | 第13-16页 |
1.2.4 PCCP的检测监测技术 | 第16-18页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第18-20页 |
2 施工和运行荷载作用下PCCP的力学响应分析 | 第20-50页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 有限元分析模型 | 第20-25页 |
2.2.1 管道几何参数 | 第20-21页 |
2.2.2 材料参数及本构关系 | 第21-23页 |
2.2.3 接触关系 | 第23页 |
2.2.4 工况与荷载 | 第23-24页 |
2.2.5 网格剖分 | 第24页 |
2.2.6 预应力施加 | 第24-25页 |
2.3 PCCP的力学响应分析 | 第25-35页 |
2.3.1 混凝土管芯 | 第25-30页 |
2.3.2 砂浆保护层 | 第30-34页 |
2.3.3 钢筒 | 第34页 |
2.3.4 预应力钢丝 | 第34-35页 |
2.4 含损伤PCCP的力学响应分析 | 第35-42页 |
2.4.1 PCCP的断丝损伤 | 第35-37页 |
2.4.2 断丝PCCP的承载响应特征 | 第37-40页 |
2.4.3 断丝PCCP的极限承载力 | 第40-42页 |
2.5 PCCP砂浆保护层设计探讨 | 第42-49页 |
2.5.1 存在的问题 | 第42-43页 |
2.5.2 砂浆强度代表值的选择 | 第43-44页 |
2.5.3 有限元建模 | 第44-45页 |
2.5.4 结果分析与讨论 | 第45-49页 |
2.6 本章小结 | 第49-50页 |
3 基础缺陷条件下PCCP的力学响应分析 | 第50-73页 |
3.1 引言 | 第50页 |
3.2 软土地基上PCCP管线的受载响应原理 | 第50-52页 |
3.2.1 结构特点及存在的问题 | 第50-51页 |
3.2.2 地基不均匀沉降及其作用机理 | 第51-52页 |
3.3 地基不均匀沉降下PCCP管线的分析模型 | 第52-58页 |
3.3.1 PCCP管线分析长度的确定 | 第52-56页 |
3.3.2 PCCP管线分析模型的建立 | 第56-58页 |
3.4 地基不均匀沉降下PCCP管线的力学响应 | 第58-72页 |
3.4.1 沉降差与承插口相对转角 | 第58-60页 |
3.4.2 混凝土管芯应变分布 | 第60-62页 |
3.4.3 混凝土管芯应变发展 | 第62-65页 |
3.4.4 基底以下土层压缩的影响 | 第65-66页 |
3.4.5 承插口的应变响应 | 第66-69页 |
3.4.6 承插口的结构损伤 | 第69-71页 |
3.4.7 其余部分材料的响应 | 第71-72页 |
3.5 本章小结 | 第72-73页 |
4 PCCP结构性能分布式光纤监测试验 | 第73-93页 |
4.1 引言 | 第73页 |
4.2 分布式光纤传感器监测原理 | 第73-79页 |
4.2.1 分布式光纤传感器 | 第73-75页 |
4.2.2 BOTDA测量原理 | 第75-77页 |
4.2.3 PPP-BOTDA测量原理 | 第77-79页 |
4.3 监测方案 | 第79-82页 |
4.3.1 传感器选型 | 第79-80页 |
4.3.2 传感器布设方案 | 第80-82页 |
4.3.3 传感器布设工艺 | 第82页 |
4.4 工程应用 | 第82-85页 |
4.4.1 传感器布设 | 第82-84页 |
4.4.2 传感器空间定位 | 第84-85页 |
4.4.3 监测数据采集 | 第85页 |
4.5 监测数据分析 | 第85-91页 |
4.5.1 回填 | 第86-88页 |
4.5.2 通水 | 第88-90页 |
4.5.3 升压 | 第90-91页 |
4.6 本章小结 | 第91-93页 |
5 结论与展望 | 第93-97页 |
5.1 结论 | 第93-94页 |
5.2 展望 | 第94-97页 |
参考文献 | 第97-102页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第102-103页 |
致谢 | 第103-105页 |