论文目录 | |
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 本文的研究背景、目的及意义 | 第9-10页 |
1.2 研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 管道的研究现状 | 第10-12页 |
1.2.2 土工格栅的研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 土工格栅用于管道防护的研究现状 | 第13页 |
1.3 本文的研究内容与研究方法 | 第13-14页 |
1.4 本文的研究思路 | 第14-17页 |
第二章 静载作用下埋地管道的力学性能的数值分析 | 第17-35页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 前期HDPE埋地管道力学性能的模型实验 | 第17-20页 |
2.2.1 模型实验设备 | 第17页 |
2.2.2 模型实验采用的埋地管道 | 第17-18页 |
2.2.3 模型实验所用土工格栅 | 第18-19页 |
2.2.4 模型实验中管周砂土 | 第19页 |
2.2.5 试验方案与目标 | 第19-20页 |
2.2.6 模型实验破坏标准 | 第20页 |
2.3 静载作用下埋地管道力学性能的有限元模型建立 | 第20-25页 |
2.3.1 静载作用下埋地管道力学性能分析的模型实验选择 | 第20页 |
2.3.2 ABAQUS简介 | 第20-21页 |
2.3.3 埋地管道的模型创建及设置 | 第21-25页 |
2.4 不加筋情况下的实验及数值模拟结果的对比分析 | 第25-33页 |
2.4.1 埋地管道的极限承载力 | 第26-27页 |
2.4.2 埋地管道的径向变形 | 第27-28页 |
2.4.3 埋地管道力学性能与变形变化 | 第28-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-35页 |
第三章 土工格栅防护埋地管道的变形与力学性能研究 | 第35-81页 |
3.1 引言 | 第35-36页 |
3.2 土工合成材料加筋结构的有限元分析 | 第36-37页 |
3.2.1 加筋防护埋地管道的数值分析中筋材的处理方法 | 第36-37页 |
3.3 土工格栅首层埋深的确定 | 第37-44页 |
3.3.1 格栅首层埋深u对埋地管道上方覆土地基承载力的影响 | 第37-38页 |
3.3.2 格栅首层埋深u对埋地管道径向变形影响 | 第38-39页 |
3.3.3 极限载荷时各工况下埋地管道及管周土体的破坏性状 | 第39-41页 |
3.3.4 首层不同埋深时土工格栅对埋地管道的防护性能影响 | 第41-44页 |
3.4 土工格栅最佳铺设长度的确定 | 第44-62页 |
3.4.1 土工格栅的应力和位移分布特征 | 第44-47页 |
3.4.2 单层土工格栅铺设长度L对砂土极限承载力的影响 | 第47-52页 |
3.4.3 不同铺设长度对土工格栅的应力和位移影响 | 第52-55页 |
3.4.4 单层土工格栅铺设长度对埋地管道性能的影响 | 第55-62页 |
3.5 土工格栅铺设层数对管道防护性能的影响 | 第62-79页 |
3.5.1 敷设多层土工格栅对埋地管道极限承载力的影响 | 第62-66页 |
3.5.2 土工格栅铺设层数对管道的力学性能影响 | 第66-71页 |
3.5.3 土工格栅铺设层数对格栅位移、应力和应变的影响 | 第71-79页 |
3.6 小结 | 第79-81页 |
第四章 加载位置变化对埋地管道性能的影响分析 | 第81-99页 |
4.1 引言 | 第81页 |
4.2 边界约束影响范围的确定 | 第81-89页 |
4.2.1 边界约束对土体承载力的影响 | 第81-83页 |
4.2.2 边界约束对管道径向变形的影响 | 第83-86页 |
4.2.3 边界约束对管道应力、应变、位移分布的影响 | 第86-89页 |
4.2.4 小结 | 第89页 |
4.3 不同加载位置下,管道的变形特征 | 第89-97页 |
4.3.1 不同加载位置对土体极限承载力的影响 | 第90页 |
4.3.2 不同加载位置对管道径向变形的影响 | 第90-92页 |
4.3.3 不同加载位置对管道应力、应变、位移分布的影响 | 第92-97页 |
4.4 小结 | 第97-99页 |
第五章 结论与展望 | 第99-101页 |
5.1 结论 | 第99-100页 |
5.2 本文不足以及展望 | 第100-101页 |
参考文献 | 第101-105页 |
致谢 | 第105-107页 |
攻读硕士学位期间所取得的相关科研成果 | 第107-109页 |
一、研究生期间完成的学术论文 | 第107页 |
二、研究生参与的科研项目 | 第107-109页 |
已毕业研究生毕业论文 | 第109页 |