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高地应力隧道爆破卸压残余应力方程探讨

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 选题依据及研究意义第10-13页
        1.1.1 选题依据第10-11页
        1.1.2 研究意义第11-13页
    1.2 国内外研究现状第13-20页
        1.2.1 高地应力及岩爆问题研究现状第13-15页
        1.2.2 岩爆判据研究现状第15-18页
        1.2.3 矿山中爆破卸压应用研究现状第18-19页
        1.2.4 数值方法应用研究现状第19-20页
    1.3 主要研究内容及研究思路第20-22页
        1.3.1 主要研究内容第20-21页
        1.3.2 研究思路及技术路线第21-22页
第2章 研究区工程地质背景第22-29页
    2.1 地质概况第22-24页
        2.1.1 地形地貌第22页
        2.1.2 地层岩性第22-23页
        2.1.3 地质构造及地震动参数第23-24页
    2.2 岩爆情况第24-29页
        2.2.1 工程岩爆情况第24-27页
        2.2.2 现场施工岩爆情况第27-29页
第3章 隧道围岩爆破分析第29-39页
    3.1 炸药性能和围岩爆破分析第29-32页
        3.1.1 炸药的热化学参数第29-30页
        3.1.2 炸药的爆炸力第30-31页
        3.1.3 爆破荷载作用下岩石的性质第31-32页
    3.2 岩石中应力波的衰减规律分析第32-34页
    3.3 围岩爆破破岩分析第34-37页
        3.3.1 围岩压缩粉碎区形成机理第34-35页
        3.3.2 围岩破碎区形成机理第35-37页
        3.3.3 围岩震动区形成机理第37页
    3.4 爆破卸压效果影响因素第37-39页
        3.4.1 影响爆破卸压效果的内在因素第37-38页
        3.4.2 影响爆破卸压效果的外在因素第38-39页
第4章 爆破卸压残余应力方程研究第39-82页
    4.1 岩爆隧道力学模型建立第39页
    4.2 爆破卸压残余应力方程推导第39-49页
        4.2.1 理论基础第39-41页
        4.2.2 二维爆破卸压残余应力方程推导第41-47页
        4.2.3 三维爆破卸压残余应力方程推导第47-49页
    4.3 爆破应力理论分析第49-80页
        4.3.1 相关参数选择第50-53页
        4.3.2 爆破卸压理论计算方案设计第53-54页
        4.3.3 算例计算结果第54-59页
        4.3.4 算例计算结果分析第59-80页
    4.4 本章小结第80-82页
第5章 爆破卸压残余应力方程数值模拟验证第82-102页
    5.1 数值模拟软件选择第82页
    5.2 数值模型建立第82-86页
        5.2.1 模型材料参数取值第83页
        5.2.2 隧道模型网格选择第83-84页
        5.2.3 网格划分调整第84-86页
    5.3 数值模拟结果分析第86-89页
        5.3.1 数值模拟计算方法第86-87页
        5.3.2 数值模拟结果第87-89页
    5.4 结果分析第89-100页
        5.4.1 爆破卸压面应力分析第89-92页
        5.4.2 隧道轴线剖面应力分析第92-96页
        5.4.3 理论分析和数值模拟对比分析第96-100页
    5.5 本章小结第100-102页
第6章 结论第102-103页
致谢第103-105页
参考文献第105-110页
攻读学位期间取得学术成果第110页

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