首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工业通用技术与设备论文--爆破技术论文

大孔径小台阶松动爆破关键技术研究与应用

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第一章 绪论第11-19页
   ·选题背景及研究意义第11-12页
     ·选题背景第11-12页
     ·研究意义第12页
   ·国内外研究现状第12-17页
     ·国外研究现状第13-15页
     ·国内研究现状第15-17页
   ·研究目标与研究内容第17-18页
     ·研究目标第17页
     ·研究内容第17-18页
   ·技术路线第18-19页
第二章 大孔径小台阶松动爆破机理分析第19-29页
   ·岩石破碎过程和特点第19-20页
     ·粉碎圈的形成第19页
     ·裂隙圈的形成第19-20页
     ·弹性震动圈的形成第20页
     ·岩石破碎过程的特点第20页
   ·大孔径小台阶松动爆破模型第20-21页
     ·建立模型第20-21页
     ·大孔径小台阶松动爆破的特点第21页
   ·装药结构的选择第21-23页
     ·耦合装药结构第22页
     ·不耦合装药结构第22-23页
     ·大孔径小台阶松动爆破的装药结构第23页
   ·孔底空气间隔装药技术分析第23-27页
     ·空气柱的作用第23-25页
     ·空气柱长度对爆破效果的影响第25-27页
   ·本章小结第27-29页
第三章 大孔径小台阶松动爆破参数研究第29-55页
   ·孔壁压力计算第29-37页
     ·耦合装药条件下孔壁初始峰压第29-32页
     ·径向不耦合装药条件下孔壁上的准静压力第32-33页
     ·孔底空气间隔装药条件下孔壁上的准静压力第33-37页
   ·孔底岩石破坏范围计算第37-51页
     ·耦合装药条件下孔底岩石破坏范围第37-39页
     ·孔底空气间隔装药条件下孔底岩石破坏范围第39-51页
   ·孔底空气间隔装药结构中空气柱长度计算第51-53页
     ·孔底不出现粉碎圈的条件第51-52页
     ·孔底不出现裂隙圈的条件第52-53页
   ·小结第53-55页
第四章 大孔径小台阶松动爆破数值模拟第55-69页
   ·ANSYS/LSDYNA软件简介第55-56页
   ·LS_DYNA模拟爆破算法的选取第56页
   ·岩石的屈服条件第56-58页
   ·孔底空气间隔装药结构与连续耦合装药爆破数值模拟对比第58-64页
     ·建立模型第58页
     ·岩体模型及参数第58-59页
     ·炸药材料及状态方程第59-60页
     ·网格划分及边界处理第60-61页
     ·数值模拟计算第61页
     ·数值模拟结果第61-64页
   ·孔底空气间隔不耦合装药数值模拟第64-68页
     ·建模及模型网格划分第65页
     ·数值模拟结果第65-68页
   ·小结第68-69页
第五章 工程应用实例第69-77页
   ·工程概况第69-71页
     ·工程地质条件第69页
     ·当前保护层开挖方法第69-71页
     ·保护层开挖要求第71页
   ·爆破实验参数第71-75页
     ·施工机械设备配备第71-72页
     ·堵塞长度第72页
     ·炮孔间距第72-73页
     ·炮孔排距第73页
     ·单位炸药消耗量第73页
     ·起爆点位置第73-74页
     ·预留保护层爆破设计方案第74页
     ·预留保护层爆破设计方案第74-75页
   ·爆破实验效果第75-76页
   ·小结第76-77页
第六章 结论与展望第77-79页
   ·结论第77-78页
   ·不足与展望第78-79页
参考文献第79-83页
致谢第83-85页
硕士研究生期间所取成果第85页

论文共85页,点击 下载论文
上一篇:两性高分子螯合絮凝剂PDMAMDTC的制备及在含铬废水处理中的应用研究
下一篇:超高压电磁换向阀设计与研究