摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
·研究的背景及意义 | 第9-10页 |
·研究的背景 | 第9-10页 |
·研究的意义 | 第10页 |
·研究现状 | 第10-13页 |
·国内的研究现状 | 第10-12页 |
·国外的研究现状 | 第12-13页 |
·爆破技术的发展方向 | 第13-14页 |
·主要研究方法和内容 | 第14页 |
·研究内容 | 第14页 |
·主要的研究方法 | 第14页 |
·本章小结 | 第14-17页 |
第二章 砖墙的静力学、动力学特性 | 第17-33页 |
·砌体结构简介 | 第17页 |
·砖墙受压时块体的受力机理 | 第17-19页 |
·块体在砌体中处于压、弯、剪的复杂受力状态 | 第18-19页 |
·砂浆使块体在横向受拉 | 第19页 |
·竖向灰缝中存在应力集中 | 第19页 |
·砖墙的轴心抗拉、抗弯、抗剪性能 | 第19-23页 |
·砖墙的轴心抗拉性能 | 第19-21页 |
·砖墙轴心受拉的破坏形态 | 第19-20页 |
·砂浆与块体间的粘接结强度 | 第20-21页 |
·砖墙的弯曲抗拉强度 | 第21-22页 |
·砖墙的抗剪强度 | 第22-23页 |
·砖墙结构的局部均匀受压 | 第23-24页 |
·静力荷载作用下砖砌体的本构模型 | 第24-25页 |
·爆破的基本理论 | 第25-26页 |
·爆破简介 | 第25页 |
·炸药在土石中的爆破理论 | 第25页 |
·爆破冲击波的基本特征 | 第25-26页 |
·砖墙的动力学特性 | 第26-32页 |
·爆炸冲击波对砖墙的作用机理 | 第26-29页 |
·爆破荷载下砖砌体结构的本构模型 | 第29-30页 |
·爆破荷载作用下砖和砂浆的状态方程 | 第29页 |
·爆破荷载作用下砖砌体结构的应变率 | 第29-30页 |
·爆破荷载下砖砌体结构的屈服准则 | 第30页 |
·爆炸产生的破坏效应 | 第30-31页 |
·爆破荷载的效应分析 | 第31-32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
第三章 砖墙爆破试验 | 第33-43页 |
·试验的目的 | 第33页 |
·试验简介 | 第33-35页 |
·试验对象 | 第33页 |
·开挖环形破坏槽 | 第33-34页 |
·装炸药 | 第34-35页 |
·试验结果 | 第35-41页 |
·爆破后砖墙破坏情况及原因分析 | 第36-38页 |
·第一次爆破 | 第36-37页 |
·第二次爆破 | 第37-38页 |
·爆破试验所得的理论结论 | 第38-39页 |
·由爆破瞬间产生的爆破冲击荷载对砖墙的爆破效应分析 | 第38-39页 |
·从爆炸产物对砖墙的爆破效应分析 | 第39页 |
·爆破产生破碎碎片的抛掷范围分析 | 第39-41页 |
·本章小结 | 第41-43页 |
第四章 利用PFC3D软件模拟墙体爆破过程 | 第43-65页 |
·数值模拟的意义 | 第43页 |
·离散元素法的基本原理 | 第43-47页 |
·离散元素法的起源及意义 | 第43页 |
·离散元素法的基本原理及颗粒模型 | 第43-46页 |
·颗粒模型运动方程 | 第46-47页 |
·软件PFC3D的简介 | 第47-49页 |
·软件PFC3D的特点及应用 | 第47-48页 |
·软件PFC3D模拟步骤 | 第48-49页 |
·模型的建立 | 第49-52页 |
·模型中颗粒的生成 | 第49-50页 |
·模型的最终生成 | 第50-52页 |
·微观参数的选取 | 第52-54页 |
·微观参数选取的原则 | 第52-53页 |
·定义砖墙体的刚度 | 第53页 |
·定义颗粒的法向刚度、切向刚度以及粘结参数 | 第53页 |
·局部阻尼和粘性阻尼的选取 | 第53-54页 |
·砖墙破坏的数值模拟 | 第54-60页 |
·模型的加载 | 第54-55页 |
·砖墙破坏过程的模拟 | 第55-57页 |
·模型的状态分析 | 第57-60页 |
·微观参数对爆破效果的影响 | 第60-64页 |
·颗粒间的粘结强度对爆破效果的影响 | 第60-61页 |
·颗粒间的摩擦系数对爆破效果的影响 | 第61-63页 |
·炸药量对爆破效果的影响 | 第63-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
第五章 结论与展望 | 第65-69页 |
·结论 | 第65-66页 |
·创新点 | 第66页 |
·展望 | 第66-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
攻读硕士学位期间所获得的相关科研成功 | 第73-75页 |
致谢 | 第75页 |