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 |