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基于岩体累积损伤机制的岩溶隧道爆破地震效应研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 引言第11页
    1.2 国内外研究现状第11-16页
        1.2.1 爆破地震波传播规律和衰减规律第12-14页
        1.2.2 岩石爆破损伤及累积损伤第14-15页
        1.2.3 岩溶隧道围岩安全厚度模型研究第15-16页
    1.3 研究选题由来及意义第16页
    1.4 研究内容和方法第16-19页
第二章 爆破地震波传播及岩石爆破损伤理论第19-31页
    2.1 爆破地震波传播及衰减第19-22页
        2.1.1 爆破地震波第19页
        2.1.2 体波和面波第19-21页
        2.1.3 爆破地震波衰减规律研究第21-22页
    2.2 岩石爆破断裂损伤理论第22-26页
        2.2.1 岩石爆破损伤理论第22-24页
        2.2.2 岩石爆破断裂理论第24-26页
    2.3 岩体累积损伤效应第26-30页
        2.3.1 多次爆破作用下岩石损伤断裂作用机制第26-27页
        2.3.2 多次爆破作用下岩石损伤断裂损伤特性第27-30页
        2.3.3 多次爆破作用下岩体累积损伤效应第30页
    2.4 本章小结第30-31页
第三章 爆破地震效应现场测试与数据分析第31-45页
    3.1 工程概况第31-33页
        3.1.1 隧道概况第31-32页
        3.1.2 工程地质第32页
        3.1.3 隧道施工简介第32-33页
    3.2 测振方案设计第33-36页
        3.2.1 爆破振动测试目的第33-34页
        3.2.2 爆破振动测试内容第34页
        3.2.3 测点布置原则第34页
        3.2.4 爆破振动测试方案第34-36页
    3.3 测振数据及分析第36-43页
    3.4 本章小结第43-45页
第四章 爆破地震累积损伤对溶洞空间稳定性的影响第45-59页
    4.1 概述第45页
    4.2 掌子面右后方爆破地震累积损伤第45-48页
    4.3 掌子面右前方爆破地震累积损伤第48-53页
    4.4 隧道与溶洞的安全厚度模型改进第53-57页
        4.4.1 概述第53页
        4.4.2 累积损伤下的霍普金森效应第53-55页
        4.4.3 溶洞与隧道的安全厚度模型改进第55-57页
    4.5 本章小结第57-59页
第五章 多次爆破下岩体累积损伤的数值模拟研究第59-71页
    5.1 引言第59-60页
    5.2 Midas-GTNX程序介绍第60-63页
        5.2.1 IMIDAS/GTS的分析功能第60-61页
        5.2.2 原理简介第61-62页
        5.2.3 本构模型第62页
        5.2.4 材料参数介绍第62-63页
    5.3 数值模拟研究第63-69页
        5.3.1 计算模型第63-64页
        5.3.2 数值模拟运行分析第64-65页
        5.3.3 结果分析第65-69页
    5.4 本章小结第69-71页
结论与展望第71-74页
    结论第71-72页
    展望第72-74页
参考文献第74-79页
致谢第79-80页
附录A (攻读学位期间发表的学位论文)第80-81页
附录B (攻读学位期间参加的科研课题)第81页

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