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高耸筒式构筑物控制爆破拆除研究

1 引言第1-11页
 1.1 总论第6-7页
 1.2 拆除爆破的研究现状第7-9页
  1.2.1 国外研究进展第8页
  1.2.2 国内研究进展第8-9页
 1.3 本课题研究依据及主要内容第9-11页
  1.3.1 问题的提出第9-10页
  1.3.2 本课题研究的主要内容第10-11页
2 高耸筒式构筑物控制爆破拆除数学模型的建立与讨论第11-39页
 2.1 引论第11页
 2.2 爆破切口设计的研究第11-30页
  2.2.1 筒式构筑物控爆拆除切角大小确定的数学模型第15-24页
  2.2.2 爆破切口高度确定的数学计算模型第24-28页
  2.2.3 爆破切口型式的选择初探第28-30页
 2.3 定向窗理论设计方法研究第30-33页
  2.3.1 定向窗口大小的理论计算方法第30-32页
  2.3.2 定向窗口夹角的理论计算方法探讨第32-33页
 2.4 高耸筒式构筑物控爆拆除数学模型的应用第33-38页
  2.4.1 砖混、素混凝土类高耸筒式构筑物第34-35页
  2.4.2 钢筋混凝土类高耸筒式构筑物第35-38页
 2.5 本章小结第38-39页
3 高耸筒式构筑物控爆拆除倒塌过程的数学描述第39-49页
 3.1 筒体倾倒运动学分析第39-43页
 3.2 筒体倾倒动力学分析第43-48页
  3.2.1 支点处动力学分析第43-46页
  3.2.2 筒体倾倒过程中筒体截面受力情况分析第46-48页
 3.3 本章小结第48-49页
4 筒体倾倒触地振动问题探讨第49-65页
 4.1 引论第49页
 4.2 塌落地震效应的预报第49-51页
 4.3 筒体倾倒冲击地压计算方法探讨第51-59页
  4.3.1 塌落体冲击力的理论计算方法第51-55页
  4.3.2 塌落体冲击地压的计算方法第55-59页
 4.4 地下结构物对触地冲击振动的动力响应第59-64页
  4.4.1 影响土中浅埋结构受力的主要因素第59-60页
  4.4.2 浅埋管件的受力分析及简化第60-61页
  4.4.3 管件柱壳的动力响应分析第61-64页
 4.5 本章小结第64-65页
5 高耸筒式构筑物控爆拆除计算机辅助设计第65-80页
 5.1 开发环境第65-66页
 5.2 计算机辅助设计思路第66-70页
 5.3 工程实例第70-79页
 5.4 本章小结第79-80页
6 结论第80-81页
致谢第81-82页
参考文献第82-86页
攻读硕士学位期间发表论文情况第86页

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