硬岩巷道掘进深孔直眼掏槽爆破试验与应用研究
致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
1 绪论 | 第11-17页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 掏槽爆破研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 直眼掏槽爆破研究现状 | 第12-14页 |
1.2.2 斜眼掏槽爆破研究现状 | 第14-15页 |
1.3 研究内容及研究方法 | 第15-16页 |
1.4 技术路线 | 第16-17页 |
2 深孔直眼掏槽爆破机理分析 | 第17-25页 |
2.1 柱状药包爆破作用机理 | 第17-20页 |
2.1.1 柱状药包理论发展概述 | 第17-18页 |
2.1.2 柱状药包应力波衰减规律 | 第18-19页 |
2.1.3 柱状药包爆破破岩机理 | 第19-20页 |
2.2 岩石爆破破碎内部作用 | 第20-22页 |
2.2.1 岩石爆破破碎压碎区 | 第20-21页 |
2.2.2 岩石爆破破碎裂隙区 | 第21-22页 |
2.2.3 岩石爆破破碎振动区 | 第22页 |
2.3 掏槽爆破参数设计原理 | 第22-24页 |
2.3.1 炮孔深度的确定 | 第22-23页 |
2.3.2 装药孔与大空孔中心距离 | 第23-24页 |
2.3.3 炮孔装药量及封堵段长度 | 第24页 |
2.3.4 微差起爆延期时间 | 第24页 |
2.4 本章小结 | 第24-25页 |
3 深孔直眼掏槽爆破数值模拟研究 | 第25-49页 |
3.1 ANSYS/LS-DYNA程序简介 | 第25页 |
3.2 直眼掏槽爆破有限元模型 | 第25-30页 |
3.2.1 工程概况 | 第25-26页 |
3.2.2 有限元模型建立 | 第26-27页 |
3.2.3 材料模型的选取 | 第27-29页 |
3.2.4 边界条件及求解控制 | 第29-30页 |
3.3 各直眼掏槽方式模拟结果分析 | 第30-48页 |
3.3.1 掏槽内部有效应力传播规律分析 | 第30-36页 |
3.3.2 槽腔底部有效应力传播规律分析 | 第36-42页 |
3.3.3 槽腔内部有效应力时程分析 | 第42-46页 |
3.3.4 炮孔装药段及封堵段有效应力分析 | 第46-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-49页 |
4 深孔直眼掏槽爆破模型试验研究 | 第49-68页 |
4.1 模型试验理论基础 | 第49-50页 |
4.1.1 相似基本定理 | 第49页 |
4.1.2 相似准则推导方法 | 第49-50页 |
4.2 模型试验的相似分析 | 第50-55页 |
4.2.1 相似参数的选取 | 第50页 |
4.2.2 相似准则的导出 | 第50-53页 |
4.2.3 模型试验的相似性和相似常数 | 第53-54页 |
4.2.4 相似理论分析结果 | 第54-55页 |
4.3 试验方案设计 | 第55-61页 |
4.3.1 相似常数的确定 | 第55-57页 |
4.3.2 模型试验方案设计 | 第57-59页 |
4.3.3 模型设计与制作 | 第59-61页 |
4.4 模型爆破试验 | 第61-62页 |
4.5 模型试验结果分析 | 第62-67页 |
4.5.1 掏槽爆破效果 | 第62-63页 |
4.5.2 试验结果统计 | 第63-64页 |
4.5.3 试验结果分析 | 第64-67页 |
4.6 本章小结 | 第67-68页 |
5 岩巷深孔爆破现场试验与应用 | 第68-83页 |
5.1 查干敖包铁锌矿工程概况 | 第68页 |
5.2 巷道掘进效果调研 | 第68-72页 |
5.2.1 1068中段掘进爆破 | 第69-70页 |
5.2.2 1058中段掘进爆破 | 第70页 |
5.2.3 1048中段掘进爆破 | 第70-71页 |
5.2.4 调研结论及爆破效果分析 | 第71-72页 |
5.3 深孔爆破优化试验 | 第72-82页 |
5.3.1 四角九孔掏槽爆破试验 | 第72-75页 |
5.3.2 双空孔菱形掏槽爆破试验 | 第75-78页 |
5.3.3 复式筒形掏槽爆破试验 | 第78-81页 |
5.3.4 现场试验结果分析 | 第81-82页 |
5.4 本章小结 | 第82-83页 |
6 结论与展望 | 第83-85页 |
6.1 结论 | 第83-84页 |
6.2 展望 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
作者简历 | 第89-91页 |
学位论文数据集 | 第91-92页 |