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隧道爆破振动对临近建筑物危害的监测及控制技术研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
1 绪论第10-21页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 国内外主要研究现状第11-18页
        1.2.1 爆破振动原理的研究第11-12页
        1.2.2 爆破振动强度预测研究第12-15页
        1.2.3 爆破振动安全判据研究第15-16页
        1.2.4 爆破振动的数值模拟研究第16-17页
        1.2.5 爆破振动控制技术的研究第17-18页
    1.3 本文研究的主要内容第18-20页
        1.3.1 尖子山隧道施工爆破振动对周边建筑的影响第19页
        1.3.2 对尖子山隧道施工爆破振动强度预测第19-20页
        1.3.3 隧道施工爆破振动的控制技术研究第20页
    1.4 本文的创新点第20-21页
2 依托工程概况与爆破参数第21-29页
    2.1 尖子山隧道工程概况第21-22页
    2.2 尖子山隧道工程地质情况第22-24页
    2.3 周边环境第24-27页
        2.3.1 尖子山所处地理位置及地形第24-25页
        2.3.2 周边建筑情况第25-27页
    2.4 隧道南线爆破设计方案第27-29页
        2.4.1 南线爆破设计参数第27-28页
        2.4.2 南线炮孔布置第28-29页
3 爆破施工振动效应及其危害第29-33页
    3.1 爆破地震波的原理第29-30页
    3.2 爆破地震波的振动效应第30页
    3.3 爆破振动对临近建筑物的危害第30-31页
    3.4 爆破振动对建筑物危害的影响因素第31-33页
4 爆破振动监测与数据处理第33-47页
    4.1 爆破振动监测方案第33-37页
        4.1.1 爆破振动安全允许标准第33-34页
        4.1.2 测点布置第34-36页
        4.1.3 爆破振动速度监测系统第36-37页
        4.1.4 爆破测振仪的参数设置第37页
    4.2 尖子山隧道爆破振动监测结果第37-42页
    4.3 经验公式法预测爆破振动强度第42-47页
        4.3.1 爆破振动强度预测公式第42-43页
        4.3.2 最大单段药量的预测第43-45页
        4.3.3 误差分析第45-47页
5 隧道掘进爆破振动的数值模拟第47-61页
    5.1 有限元分析基本思想第47页
    5.2 ANSYS/LS-DYNA简介第47-48页
        5.2.1 ANSYS与LS-DYNA第47-48页
        5.2.2 LS-DYNA计算流程第48页
    5.3 LS-DYNA数值计算基本理论第48-52页
        5.3.1 数值计算理论第48-51页
        5.3.2 爆破有限元计算边界条件第51-52页
    5.4 隧道掘进爆破振动数值模型设计第52-56页
        5.4.1 待求解问题的描述第52页
        5.4.2 数值模型的建立第52-55页
        5.4.3 模型的网格划分第55-56页
    5.5 隧道爆破不同最大段药量的数值模拟第56-61页
        5.5.1 不同最大段药量与最大振动速度的关系第56-57页
        5.5.2 河道与爆破地震波传播的关系第57-61页
6 隧道爆破振动控制技术的研究第61-76页
    6.1 爆破振动控制技术第61-62页
    6.2 减震沟的作用机理第62-63页
    6.3 不同宽度的减震沟对爆破振动影响的数值模拟第63-69页
        6.3.1 被保护区测点振动速度峰值分析第63-66页
        6.3.2 被保护区减震指数分析第66-69页
    6.4 不同深度的减震沟对爆破振动影响的数值模拟第69-72页
        6.4.1 被保护区测点振动速度峰值分析第69-71页
        6.4.2 被保护区减震指数分析第71-72页
    6.5 沟槽内水对爆破振动影响的数值模拟第72-76页
        6.5.1 被保护区测点振动速度峰值分析第72-74页
        6.5.2 被保护区减震指数分析第74-76页
7 结论与展望第76-78页
    7.1 研究结论第76页
    7.2 爆破振动控制建议第76-77页
    7.3 研究展望第77-78页
致谢第78-79页
参考文献第79-83页

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