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铜绿山矿井下采场深孔爆破参数优化与安全控制技术数值模拟研究

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

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