摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-18页 |
1.1研究背景与意义 | 第9-11页 |
1.1.1 背景内容 | 第9-10页 |
1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
1.2 埋地管线在地震作用下的破坏特征及其相应影响因素 | 第11-12页 |
1.2.1 管线破坏形式和特征 | 第11页 |
1.2.2 管线破坏的影响因素 | 第11-12页 |
1.3 埋地管线在液化场地中的研究现状 | 第12-17页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第17-18页 |
第2章 液化场地下埋地管线的研究理论 | 第18-29页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 砂土液化机理及其影响因素 | 第18-20页 |
2.2.1 砂土液化机理 | 第18-19页 |
2.2.2 砂土液化的影响因素 | 第19-20页 |
2.3场地下埋地管线的分析方法 | 第20-27页 |
2.3.1 管土相互作用的土弹簧模型 | 第20-24页 |
2.3.2 管土相互作用的非线性实体接触模型 | 第24-25页 |
2.3.3 埋地管线的结构非线性 | 第25页 |
2.3.4 埋地管线的破坏准则 | 第25-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-29页 |
第3章 液化场地中埋地管线的上浮反应分析 | 第29-52页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 液化场地中连续管线模型的建立 | 第29-33页 |
3.2.1 液化场地下管土相互作用模型 | 第29页 |
3.2.2 管线和土体单元的选择 | 第29-30页 |
3.2.3 管线和土体的本构模型 | 第30-31页 |
3.2.4 有限元模型网格划分以及边界和约束 | 第31-32页 |
3.2.5 液化场地中管线受力分析 | 第32-33页 |
3.3 液化场地中带有橡胶圈柔性接头的非连续管线模型的建立 | 第33-36页 |
3.3.1 承插式橡胶圈柔性接头的简介 | 第33-34页 |
3.3.2 承插式橡胶圈柔性接头的有限元实现 | 第34-36页 |
3.4 上浮作用下管线反应结果及分析 | 第36-51页 |
3.4.1 连续管线在上浮力作用下的管体应力和变形分析 | 第36-39页 |
3.4.2 对影响连续管线上浮因素的分析 | 第39-44页 |
3.4.3 非连续管线上浮力作用下的管线反应分析 | 第44-46页 |
3.4.4 对影响非连续管线上浮反应因素的分析 | 第46-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-52页 |
第4章 液化后土体沉降作用下埋地管线的反应分析 | 第52-68页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 液化后土体沉降估算方法 | 第52-54页 |
4.3 液化沉降作用下的模型参数 | 第54-55页 |
4.4 土体沉降作用下管线反应分析 | 第55-67页 |
4.4.1 连续管线管体变形和应力分析 | 第55-59页 |
4.4.2 非连续管线管体应力和变形分析 | 第59-60页 |
4.4.3 连续管线和非连续管线在液化沉降作用下的管体破坏分析 | 第60-67页 |
4.5 本章小结 | 第67-68页 |
结论与展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-75页 |
致谢 | 第75页 |