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城镇燃气管网第三方破坏失效分析研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
创新点第7-11页
第1章 绪论第11-22页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 研究意义第12-13页
    1.3 国内外研究现状第13-19页
        1.3.1 安全评价与失效概率第13-17页
        1.3.2 第三方破坏下管道的力学失效分析第17-18页
        1.3.3 失效后果影响分析第18-19页
    1.4 本文研究内容第19-20页
    1.5 研究技术路线第20-22页
第2章 城镇燃气第三方破坏事件分析第22-34页
    2.1 城镇燃气安全事故事件库第22-24页
        2.1.1 数据来源第22页
        2.1.2 数据统计第22-24页
    2.2 构建故障树第24-33页
        2.2.1 标准符号第24-25页
        2.2.2 建立事故树第25页
        2.2.3 定性分析第25-33页
    2.3 本章小结第33-34页
第3章 城镇燃气管网第三方破坏失效概率模型第34-51页
    3.1 失效概率计算方法第34-37页
        3.1.1 失效概率计算方法对比分析第34-35页
        3.1.2 失效概率计算方法的确定第35-37页
    3.2 模型建立步骤第37-38页
    3.3 失效概率计算第38-44页
        3.3.1 基本事件模糊概率第38-43页
        3.3.2 顶上事件失效概率的计算第43-44页
    3.4 实际应用第44-49页
    3.5 本章小结第49-51页
第4章 城镇燃气PE管道第三方挖掘破坏分析第51-68页
    4.1 PE管道的主要失效形式与准则第51-53页
    4.2 挖掘作用下城市燃气管道力学响应数值分析模型第53-55页
        4.2.1 管材模型第53页
        4.2.2 土壤模型第53-54页
        4.2.3 有限元模型第54-55页
    4.3 PE管道的失效历程分析第55-57页
    4.4 PE管道力学响应影响因素分析第57-67页
        4.4.1 挖掘位置的影响第57-60页
        4.4.2 管径的影响第60-62页
        4.4.3 壁厚的影响第62-64页
        4.4.4 工作内压的影响第64-67页
    4.5 本章小结第67-68页
第5章 典型燃气管道第三方破坏后果影响分析及应急处置方法研究第68-91页
    5.1 燃气泄漏扩散规律分析第68-78页
        5.1.1 FLACS软件泄漏分析模块说明第69-70页
        5.1.2 无风条件下的燃气泄漏扩散规律第70-73页
        5.1.3 风向对燃气泄漏扩散规律的影响第73-78页
    5.2 燃气泄漏爆炸后果影响分析第78-82页
        5.2.1 FLACS软件爆炸分析模块说明第78-79页
        5.2.2 爆炸后果计算分析第79-82页
    5.3 热流辐射后果影响分析第82-88页
        5.3.1 热流辐射计算第82-87页
        5.3.2 热流辐射后果影响分析第87-88页
    5.4 应急处置方法第88-89页
        5.4.1 检测和探边处置要求第88-89页
        5.4.2 处置方法现场应用效果第89页
    5.5 本章小结第89-91页
第6章 结论与展望第91-93页
    6.1 研究结论第91-92页
    6.2 研究展望第92-93页
参考文献第93-98页
附录A 城镇燃气管网第三方破坏故障树的三阶最小割集第98-105页
附录B 城镇燃气管网第三方破坏故障树的四阶最小割集第105-113页
附录C 失效概率计算表达式第113-117页
致谢第117-118页
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果第118页

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