城镇排水管道非开挖修复技术研究
作者简介 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-19页 |
§1.1 我国排水管道的现状及对非开挖技术的需求 | 第12-14页 |
·我国排水管道概况 | 第12-13页 |
·我国排水管道对非开挖技术的需求 | 第13-14页 |
§1.2 非开挖修复更新技术的研究现状及存在问题 | 第14-18页 |
·国外非开挖管道修复技术现状及发展趋势 | 第14-16页 |
·我国非开挖管道修复更换技术的现状和发展趋势 | 第16-17页 |
·国内工程设计软件研发的现状 | 第17页 |
·存在问题 | 第17-18页 |
§1.3 本文研究内容和研究思路 | 第18-19页 |
·研究内容 | 第18页 |
·拟解决的关键问题 | 第18页 |
·本选题的创新点 | 第18-19页 |
第二章 排水管道非开挖修复技术 | 第19-30页 |
§2.1 非开挖修复更新方法分类及命名 | 第19-20页 |
§2.2 碎(裂)管法 | 第20-21页 |
·方法定义 | 第20-21页 |
·适用范围 | 第21页 |
·优缺点 | 第21页 |
§2.3 穿插法 | 第21-23页 |
·方法定义 | 第21-22页 |
·适用范围 | 第22-23页 |
·优缺点 | 第23页 |
§2.4 折叠内衬法 | 第23-24页 |
·方法定义 | 第23页 |
·适用范围 | 第23-24页 |
·优缺点 | 第24页 |
§2.5 缩径内衬法 | 第24-25页 |
·方法定义 | 第24页 |
·适用范围 | 第24页 |
·优缺点 | 第24-25页 |
§2.6 原位固化法 | 第25-26页 |
·方法定义 | 第25页 |
·适用范围 | 第25-26页 |
·优缺点 | 第26页 |
§2.7 机械制螺旋缠绕法 | 第26-27页 |
·方法定义 | 第26-27页 |
·适用范围 | 第27页 |
·优缺点 | 第27页 |
§2.8 管片内衬法 | 第27-29页 |
·方法定义 | 第27-28页 |
·适用范围 | 第28页 |
·优点 | 第28-29页 |
§2.9 修复方法选择 | 第29-30页 |
第三章 非开挖修复更新工程设计 | 第30-44页 |
§3.1 柔性管道设计理论 | 第30-32页 |
·柔性管道的受力及破坏形式 | 第30-31页 |
·柔性管道压屈方程 | 第31-32页 |
§3.2 埋地排水管道所受荷载 | 第32-37页 |
·竖向土荷载 | 第32-33页 |
·活荷载 | 第33-36页 |
·埋地管道所受到的总荷载 | 第36-37页 |
§3.3 非开挖修复更新工程内衬管设计 | 第37-41页 |
·非开挖修复更新工程设计的依据 | 第37-38页 |
·实壁内衬管半结构性修复设计 | 第38页 |
·实壁内衬管结构性修复设计 | 第38-39页 |
·旋缠绕内衬管设计 | 第39-41页 |
§3.4 其他设计 | 第41-44页 |
·工作坑的设计 | 第41-42页 |
·水力计算 | 第42-44页 |
第四章 参数选取及计算 | 第44-58页 |
§4.1 相关参数的选取 | 第44-50页 |
·Es’的选取 | 第44-46页 |
·内衬管长期性能的选取 | 第46-47页 |
·未灌浆系数K_1的选取 | 第47-50页 |
§4.2 设计公式计算 | 第50-58页 |
第五章 CIPP内衬管质量控制试验研究 | 第58-65页 |
§5.1 试验背景 | 第58-59页 |
§5.2 试验设计 | 第59-60页 |
§5.3 样品准备 | 第60-61页 |
§5.4 试验及结果分析 | 第61-65页 |
第六章 排水管道非开挖修复设计软件研发 | 第65-77页 |
§6.1 基于VC++6.0的MFC编程 | 第65-66页 |
·可视化编程方法简介 | 第65-66页 |
·VC++6.0开发环境及MFC编程 | 第66页 |
§6.2 软件的实现 | 第66-77页 |
·软件功能 | 第66页 |
·主框架的实现 | 第66-68页 |
·工程概况模块的实现 | 第68-69页 |
·方法选择模块的实现 | 第69-72页 |
·内衬管设计模块的实现 | 第72-73页 |
·输入输出模块的实现 | 第73-77页 |
第七章 结论和展望 | 第77-79页 |
§7.1 结论 | 第77-78页 |
§7.2 展望 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |