TBM滚刀不同切削顺序下破岩特性及优化布置研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
1 绪论 | 第10-21页 |
1.1 课题研究背景及来源 | 第10-12页 |
1.1.1 课题研究背景 | 第10-11页 |
1.1.2 课题来源 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究动态 | 第12-19页 |
1.2.1 国内外TBM研究进展 | 第12-13页 |
1.2.2 滚刀破岩数值模拟研究 | 第13-14页 |
1.2.3 滚刀破岩实验研究 | 第14-15页 |
1.2.4 滚刀布置研究 | 第15-16页 |
1.2.5 当前存在的不足 | 第16-19页 |
1.3 课题研究目的及意义 | 第19页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第19-21页 |
2 TBM滚刀破岩基本理论 | 第21-31页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 滚刀类型及结构 | 第21-22页 |
2.3 滚刀与岩石作用理论 | 第22-27页 |
2.3.1 岩石在压头作用下应力特征 | 第22-23页 |
2.3.2 滚刀破岩机理研究 | 第23-25页 |
2.3.3 滚刀受力分析 | 第25-27页 |
2.4 滚刀破岩组合参数分析 | 第27-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
3 滚刀不同切削顺序下破岩阻力分析与实验验证 | 第31-56页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 现有工程案例分析 | 第31-32页 |
3.3 破岩阻力有限元模拟系统 | 第32-38页 |
3.3.1 破岩阻力分析流程 | 第32-33页 |
3.3.2 ANSYS/LS-DYNA计算原理 | 第33-36页 |
3.3.3 有限元模型的建立 | 第36-37页 |
3.3.4 破岩过程分析 | 第37页 |
3.3.5 破岩阻力阶跃性分析 | 第37-38页 |
3.4 破岩阻力影响因素仿真研究 | 第38-44页 |
3.5 破岩阻力影响因素的显著性分析 | 第44-49页 |
3.5.1 正交试验方法简介 | 第44页 |
3.5.2 正交试验安排及结果 | 第44-49页 |
3.6 实验验证 | 第49-54页 |
3.6.1 实验目的 | 第49页 |
3.6.2 实验条件 | 第49-51页 |
3.6.3 实验材料及力学性能 | 第51页 |
3.6.4 实验方案设定 | 第51-52页 |
3.6.5 实验结果分析 | 第52-54页 |
3.7 本章小结 | 第54-56页 |
4 滚刀不同切削顺序下岩石破碎特征分析 | 第56-69页 |
4.1 引言 | 第56页 |
4.2 离散元模型研究 | 第56-60页 |
4.2.1 模拟方案制定 | 第56-57页 |
4.2.2 离散元计算原理 | 第57-59页 |
4.2.3 离散元模型的建立 | 第59-60页 |
4.3 岩石破碎特征分析 | 第60-68页 |
4.3.1 滚刀不同切削顺序下侵入岩石过程分析 | 第60-62页 |
4.3.2 破岩模式分析 | 第62-64页 |
4.3.3 刀间距和贯入度对破岩模式的影响 | 第64-66页 |
4.3.4 破岩面积分析 | 第66-68页 |
4.4 本章小结 | 第68-69页 |
5 基于模糊层次分析法的TBM滚刀优化布置研究 | 第69-83页 |
5.1 引言 | 第69页 |
5.2 滚刀空间运动特征 | 第69-71页 |
5.3 滚刀布置基本原则 | 第71页 |
5.4 滚刀优化布置目标和约束条件 | 第71-74页 |
5.4.1 滚刀布置目标函数 | 第71-73页 |
5.4.2 滚刀布置约束条件 | 第73-74页 |
5.5 基于模糊层次分析法的目标函数权重确定 | 第74-78页 |
5.5.1 模糊层次分析法简介 | 第74-75页 |
5.5.2 FAHP法计算步骤 | 第75-76页 |
5.5.3 滚刀优化布置目标函数指标权重计算 | 第76-78页 |
5.6 滚刀优化布置优化模型求解 | 第78-82页 |
5.6.1 优化求解方法 | 第78-79页 |
5.6.2 工程应用分析 | 第79-82页 |
5.7 本章小结 | 第82-83页 |
6 总结与展望 | 第83-85页 |
6.1 论文工作总结 | 第83页 |
6.2 后续工作展望 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-91页 |
攻读学位期间主要的研究成果 | 第91-92页 |
致谢 | 第92页 |