乌龙泉矿原始边坡爆破及其参数优化的研究
1 绪论 | 第1-15页 |
·提出的问题 | 第10页 |
·乌龙泉矿简介 | 第10-12页 |
·原始边坡爆破整形中的存在问题 | 第12-13页 |
·研究的目的和意义 | 第13页 |
·本论文研究的主要内容和成果 | 第13-15页 |
2 国内外研究现状及相关领域研究动态 | 第15-24页 |
·原始边坡处理技术现状与评述 | 第15-17页 |
·深孔药壶爆破技术的应用 | 第17-18页 |
·爆炸扩腔理论 | 第18-23页 |
·经验公式 | 第18-19页 |
·利用爆炸参数的计算 | 第19页 |
·爆炸扩腔的准静态理论 | 第19-20页 |
·爆炸扩腔的动力压扩理论 | 第20-23页 |
·矿山爆破CAD | 第23-24页 |
3 大直径孔爆炸扩腔机理的研究 | 第24-42页 |
·引言 | 第24-25页 |
·集中耦合装药的初次爆炸扩腔 | 第25-34页 |
·初次爆扩作用的破坏分区 | 第25-26页 |
·初次爆扩炮孔周边的受力分析 | 第26-27页 |
·初始冲击压力 | 第26页 |
·炮孔围岩所受应力 | 第26-27页 |
·炮孔周围岩石破坏判据 | 第27-28页 |
·破坏分区半径的理论计算 | 第28-31页 |
·初次爆扩的药量确定 | 第31-33页 |
·乌龙泉矿初次爆扩的相关理论值 | 第33-34页 |
·不耦合装药的后爆炸事件扩腔 | 第34-41页 |
·初次爆扩后的岩体损伤 | 第35-37页 |
·后续爆扩的岩体损伤 | 第37-39页 |
·后续爆扩的成腔机 | 第39-41页 |
·小结 | 第41-42页 |
4 大直径孔药壶爆破设计及其爆扩工艺试验研究 | 第42-58页 |
·单孔药壶爆破设计 | 第42-48页 |
·爆破方案选择 | 第42-43页 |
·主药壶爆破参数设计 | 第43-46页 |
·辅助爆破设计 | 第46-47页 |
·爆破参数表 | 第47-48页 |
·大直径深孔爆扩工艺的现场试验 | 第48-51页 |
·试验目的 | 第48页 |
·试验方案设计 | 第48-51页 |
·现场试验方案与方法 | 第51页 |
·实验数据分析与结论 | 第51-57页 |
·试验方案\结果与数据分析 | 第51-55页 |
·结论与施工中的注意事项 | 第55-57页 |
·小结 | 第57-58页 |
5 大直径孔药壶爆破的工业试验 | 第58-67页 |
·引言 | 第58页 |
·原始边坡药壶爆破效果影响因素分析 | 第58-61页 |
·主要影响因素 | 第58-59页 |
·爆破参数的影响 | 第59-60页 |
·孔间距与最小抵抗线的取值分析 | 第60-61页 |
·炮孔间距 | 第60页 |
·最小抵抗线对爆破效果的影响 | 第60-61页 |
·大直径孔药壶爆破的工业应用试验 | 第61-64页 |
·试验方案设计 | 第61页 |
·现场试验参数和施工工艺 | 第61-63页 |
·爆破效果 | 第63-64页 |
·大直径孔药壶整形爆破的经济分析 | 第64-66页 |
·小结 | 第66-67页 |
6 原始边坡药壶爆破的CAD技术 | 第67-76页 |
·引言 | 第67页 |
·系统开发与设计 | 第67-69页 |
·系统任务 | 第67-68页 |
·系统设计 | 第68-69页 |
·程序开发语言 | 第69页 |
·系统配置 | 第69页 |
·系统设计分析及其实现 | 第69-74页 |
·信息的输入 | 第70-71页 |
·信息的处理 | 第71-72页 |
·信息的反馈 | 第72页 |
·信息的输出 | 第72-74页 |
·系统评价 | 第74-76页 |
·系统的特色与功能 | 第74-75页 |
·系统不足及改进方向 | 第75-76页 |
7 本文主要结论 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
致谢 | 第81页 |