摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 研究的背景及意义 | 第10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-21页 |
1.2.1 爆破地震波特性及传播衰减规律的研究 | 第11-15页 |
1.2.2 爆破地震波作用下建(构)筑物的动力响应研究 | 第15-17页 |
1.2.3 地下开挖对地表高压输电铁塔的影响研究 | 第17-18页 |
1.2.4 建(构)筑物爆破振动安全判据研究 | 第18-21页 |
1.3 本论文的研究思路和主要内容 | 第21-24页 |
第二章 爆破地震波相关知识 | 第24-34页 |
2.1 爆破地震波的形成 | 第24-25页 |
2.2 爆破地震波的分类 | 第25-26页 |
2.2.1 体波 | 第25-26页 |
2.2.2 面波 | 第26页 |
2.3 爆破地震波的相关参数 | 第26-30页 |
2.3.1 爆破地震波的能量与震级 | 第26-27页 |
2.3.2 爆破地震波的辐射半径 | 第27-28页 |
2.3.3 爆破地震波的振幅 | 第28-29页 |
2.3.4 爆破地震波的周期和频率 | 第29-30页 |
2.4 爆破地震波强度的影响因素 | 第30-31页 |
2.4.1 炸药类型及装药量的影响 | 第30页 |
2.4.2 爆破段数的影响 | 第30页 |
2.4.3 爆破孔直径的影响 | 第30-31页 |
2.4.4 起爆方法的影响 | 第31页 |
2.4.5 初始抵抗线的影响 | 第31页 |
2.4.6 传播介质的影响 | 第31页 |
2.5 本章小结 | 第31-34页 |
第三章 高边坡顶输电铁塔现场监测成果及分析 | 第34-50页 |
3.1 工程概况 | 第34-35页 |
3.2 气象及工程地质条件 | 第35-37页 |
3.2.1 气象情况 | 第35页 |
3.2.2 地形地貌 | 第35-36页 |
3.2.3 地层岩性 | 第36页 |
3.2.4 水文地质条件 | 第36-37页 |
3.3 高边坡设计方案 | 第37页 |
3.4 高边坡顶输电铁塔概况 | 第37-41页 |
3.4.1 架空输电线路基本组成 | 第38-39页 |
3.4.2 高压输电铁塔的构成 | 第39-40页 |
3.4.3 高压输电铁塔的荷载 | 第40页 |
3.4.4 本工程高边坡顶输电铁塔 | 第40-41页 |
3.5 回头匝道出口明挖段爆破参数 | 第41页 |
3.6 爆破振动现场监测基本情况 | 第41-42页 |
3.6.1 监测仪器 | 第41页 |
3.6.2 测点布置 | 第41-42页 |
3.7 输电铁塔爆破振动现场监测结果统计及分析 | 第42-48页 |
3.7.1 现场监测结果统计 | 第42-46页 |
3.7.2 各测点主振频率分布规律 | 第46页 |
3.7.3 输电铁塔爆破振动安全评价 | 第46-47页 |
3.7.4 输电铁塔塔基测点峰值振速随爆源水平距离的变化规律 | 第47-48页 |
3.8 本章小结 | 第48-50页 |
第四章 爆破对邻近高边坡顶铁塔影响的数值模拟研究 | 第50-78页 |
4.1 ANSYS/LS-DYNA软件概述 | 第50-52页 |
4.1.1 ANSYS/LS-DYNA软件的发展 | 第50-51页 |
4.1.2 ANSYS/LS-DYNA软件功能特点 | 第51页 |
4.1.3 ANSYS/LS-DYNA软件数值模拟一般流程 | 第51-52页 |
4.2 数值分析模型及材料参数确定 | 第52-64页 |
4.2.1 数值模型及材料参数 | 第53-56页 |
4.2.2 爆破荷载的确定及施加方法 | 第56-62页 |
4.2.3 无反射边界条件 | 第62-63页 |
4.2.4 阻尼条件 | 第63-64页 |
4.3 数值模拟结果与监测数据的对比分析 | 第64-70页 |
4.3.1 数值模拟结果统计 | 第64-68页 |
4.3.2 数值模拟结果与实测结果对比分析 | 第68-70页 |
4.4 输电铁塔塔身振动规律研究 | 第70-73页 |
4.5 爆源距边坡下边缘距离对铁塔动力响应的影响 | 第73-76页 |
4.6 本章小结 | 第76-78页 |
第五章 结论与展望 | 第78-80页 |
5.1 主要结论 | 第78-79页 |
5.2 研究展望 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-88页 |
在学期间发表的论文及取得的学术成果 | 第88页 |