摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-20页 |
1.1 研究背景、研究目的及意义 | 第11-12页 |
1.2 回采爆破工艺简介 | 第12-14页 |
1.3 国内外研究现状 | 第14-17页 |
1.3.1 井下深孔孔径优选及装药结构优化研究现状 | 第14-15页 |
1.3.2 大直径深孔采场孔网参数优化研究现状 | 第15-16页 |
1.3.3 深孔爆破最大段药量控制研究现状 | 第16-17页 |
1.3.4 爆破振动对地下硐室结构稳定性影响研究现状 | 第17页 |
1.4 主要研究内容及方法 | 第17-19页 |
1.5 技术路线 | 第19-20页 |
2 深孔孔径优选及装药结构优化研究 | 第20-42页 |
2.1 常用深孔爆破炮孔直径确定 | 第21页 |
2.2 最佳不耦合系数计算 | 第21-22页 |
2.3 深孔爆破破岩理论及破坏范围计算 | 第22-27页 |
2.4 破岩过程数值建模 | 第27-34页 |
2.4.1 建模及网格划分 | 第28-29页 |
2.4.2 模拟算法的选取 | 第29-31页 |
2.4.3 本构模型及材料参数 | 第31-33页 |
2.4.4 材料失效准则 | 第33-34页 |
2.5 数值模拟结果分析 | 第34-40页 |
2.5.1 粉碎区、裂隙区的范围 | 第34-37页 |
2.5.2 爆炸冲击波应力分析 | 第37-39页 |
2.5.3 振速分析 | 第39-40页 |
2.6 本章结论 | 第40-42页 |
3 大直径深孔采场孔网参数优化研究 | 第42-58页 |
3.1 孔网参数选取范围计算 | 第42-43页 |
3.2 孔网参数数值建模 | 第43-45页 |
3.3 爆炸数值模拟结果分析 | 第45-56页 |
3.3.1 165mm炮孔的最佳孔网参数 | 第45-48页 |
3.3.2 127mm炮孔的最佳孔网参数 | 第48-51页 |
3.3.3 110mm炮孔的最佳孔网参数 | 第51-53页 |
3.3.4 165mm炮孔减少药量比对试验的最佳孔网参数 | 第53-56页 |
3.4 本章结论 | 第56-58页 |
4 深孔爆破最大段药量控制研究 | 第58-74页 |
4.1 建模及参数赋值 | 第58-61页 |
4.2 爆炸数值模拟结果 | 第61-66页 |
4.2.1 确定监测的物理量 | 第61页 |
4.2.2 确定测点的布置 | 第61-62页 |
4.2.3 模拟爆破振动监测数据整理 | 第62-66页 |
4.3 爆破峰值振动速度分析 | 第66-69页 |
4.4 爆破振动传播规律 | 第69-72页 |
4.4.1 回归分析原理 | 第69-70页 |
4.4.2 深孔爆破振动回归分析 | 第70-71页 |
4.4.3 最大段药量控制 | 第71-72页 |
4.5 本章结论 | 第72-74页 |
5 爆破振动对地下硐室结构稳定性影响的研究 | 第74-99页 |
5.1 前言 | 第74-75页 |
5.2 离散元软件介绍 | 第75-80页 |
5.2.1 初期开挖地下硐室静力平衡计算模型 | 第76-79页 |
5.2.2 添加初始动载荷 | 第79-80页 |
5.3 破碎围岩地下硐室在动载荷下失效机理的研究 | 第80-90页 |
5.3.1 节理间距对动载荷下围岩稳固性的敏感度分析 | 第80-83页 |
5.3.2 节理内聚力对动载荷下围岩稳固性的敏感度分析 | 第83-85页 |
5.3.3 节理内摩擦角对动载荷下围岩稳固性的敏感度分析 | 第85-87页 |
5.3.4 围岩破碎程度同步弱化时围岩稳固性的机理研究 | 第87-90页 |
5.4 爆破振动导致地下硐室围岩失稳机理的研究 | 第90-95页 |
5.4.1 爆破振动峰值振速对围岩稳固性的敏感度分析 | 第90-92页 |
5.4.2 爆破振动频率对围岩稳固性的敏感度分析 | 第92-93页 |
5.4.3 爆破振动对持续时间围岩稳固性的敏感度分析 | 第93-95页 |
5.5 动载荷下地下硐室围岩的加固和支护 | 第95-97页 |
5.6 本章小结 | 第97-99页 |
6 结论及展望 | 第99-101页 |
6.1 结论 | 第99-100页 |
6.2 工作展望 | 第100-101页 |
参考文献 | 第101-106页 |
攻读硕士学位期间主要研究成果 | 第106-107页 |
致谢 | 第107页 |