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大象山隧道出口段爆破对邻近水库安全性影响分析

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第8-21页
    1.1 课题背景及研究意义第8-9页
    1.2 国内外研究现状第9-15页
        1.2.1 爆破振动传播规律的相关研究第9-11页
        1.2.2 爆破振动信号分析技术的相关研究第11-15页
    1.3 爆破振动对建筑物的破坏机理第15-16页
    1.4 爆破振动安全判据第16-19页
        1.4.1 单一参数判断标准第16-17页
        1.4.2 多参数判断标准第17-19页
    1.5 研究内容及目的第19-20页
    1.6 研究方法和技术路线第20-21页
第2章 大象山隧道地质概况及爆破监测方案第21-35页
    2.1 工程概况第21-22页
    2.2 大象山隧道自然地理概况第22页
        2.2.1 地理位置及地形地貌第22页
        2.2.2 气象条件第22页
    2.3 大象山隧道工程地质概况第22-23页
        2.3.1 地层岩性第22-23页
        2.3.2 地质构造第23页
    2.4 大象山隧道工程地质条件的分析评价第23-26页
        2.4.1 场地总体评价第23页
        2.4.2 隧道围岩评价和分级第23页
        2.4.3 地温及地应力预测与评价第23-24页
        2.4.4 隧道工程地质评价第24-26页
    2.5 大象山隧道出口段爆区环境及爆破方案第26-29页
        2.5.1 爆区环境与赤屿水库简介第26-27页
        2.5.2 爆破方案第27-29页
    2.6 大象山隧道出口段爆破监测方案第29-34页
        2.6.1 监测目的第29页
        2.6.2 监测系统第29-30页
        2.6.3 监测现场注意事项第30页
        2.6.4 测点布置第30-34页
    2.7 本章小结第34-35页
第3章 大象山隧道出口段爆破振动地质参数回归第35-41页
    3.1 萨道夫斯基公式回归分析第35-39页
        3.1.1 监测数据统计与分析第35-37页
        3.1.2 萨道夫斯基公式拟合第37-39页
    3.2 回归预测单段最大起爆药量第39-40页
    3.3 本章小结第40-41页
第4章 隧道出口段单段最大药量起爆数值模拟第41-56页
    4.1 数值模拟简介第41-42页
    4.2 数值模型的建立及参数的选取第42-47页
        4.2.1 数值模型的建立第42-45页
        4.2.2 数值模型材料参数及状态方程的选取第45-46页
        4.2.3 数值模型网格划分及边界处理第46-47页
        4.2.4 K文件的生成与修改第47页
    4.3 数值模型计算结果的读取与分析第47-55页
        4.3.1 各测点处质点振动速度的读取与分析第47-52页
        4.3.2 建筑物处受力情况的读取与分析第52-55页
    4.4 本章小结第55-56页
第5章 爆破振动信号的HHT分析第56-73页
    5.1 HHT原理与方法第56-60页
    5.2 MATLAB简介第60页
    5.3 爆破振动信号的HHT分析第60-72页
        5.3.1 坝底测点处振动信号的HHT变换与分析第60-67页
        5.3.2 3#测点处振动信号的HHT变换与分析第67-72页
    5.4 本章小结第72-73页
第6章 结论与展望第73-75页
    6.1 结论第73-74页
    6.2 展望第74-75页
致谢第75-76页
参考文献第76-79页
攻读硕士学位期间发表论文和主要研究成果第79页

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