软弱围岩浅埋连拱隧道爆破振动影响效应研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-14页 |
·概述 | 第9-10页 |
·国内外研究现状 | 第10-12页 |
·爆破振动对隧道本身结构影响研究现状 | 第10-11页 |
·爆破振动对既有隧道影响研究现状 | 第11-12页 |
·爆破振动对地表建筑物的影响研究现状 | 第12页 |
·研究内容 | 第12-14页 |
第二章 爆破地震波的基本理论 | 第14-26页 |
·隧道爆破破岩机理 | 第14-15页 |
·岩石中单爆源的破碎形式 | 第15-17页 |
·介质振动强度依据及经验公式 | 第17-19页 |
·衡量爆破振动强度的物理量 | 第17页 |
·国内外爆破振动强度衰减规律的经验公式 | 第17-19页 |
·爆破振动安全评判依据与我国现行标准 | 第19-21页 |
·国外爆破振动评判标准 | 第19-21页 |
·国内爆破振动评判标准 | 第21页 |
·炸药的爆破理论及爆破公式 | 第21-24页 |
·炸药的爆轰压力 | 第21-22页 |
·柱状装药对炮孔壁荷载压力的计算 | 第22-23页 |
·单爆源起爆的时间与爆轰压力的关系 | 第23-24页 |
·直眼掏槽和斜眼掏槽的适用条件 | 第24页 |
·本章小结 | 第24-26页 |
第三章 软弱围岩连拱隧道爆破施工现场测试 | 第26-34页 |
·工程概况 | 第26页 |
·试验原理及试验目的 | 第26-27页 |
·现场实验 | 第27-32页 |
·连拱隧道爆破测点布置 | 第27-28页 |
·爆破参数及爆破效果采集 | 第28-29页 |
·测试结果分析 | 第29-30页 |
·回归测试数据 | 第30-32页 |
·测试结果在依托工程中的应用 | 第32-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第四章 软弱围岩连拱隧道爆破振动效应数值模拟 | 第34-62页 |
·MIDAS-GTS 软件介绍 | 第34-37页 |
·MIDAS-GTS 软件的特点 | 第34页 |
·MIDAS-GTS 软件的动力分析 | 第34-37页 |
·软弱围岩连拱隧道施工方法 | 第37-40页 |
·深浅埋分界值判定 | 第38-39页 |
·软弱围岩连拱隧道施工步骤 | 第39-40页 |
·MIDAS-GTS 建模 | 第40-45页 |
·炮孔压力的计算与炮孔模型的选择 | 第41-42页 |
·爆破荷载作用时间的选择 | 第42-44页 |
·不同龄期混凝土振动阈值的选择 | 第44页 |
·连拱隧道模型的选择 | 第44-45页 |
·爆破模型基本参数的确定 | 第45-49页 |
·连拱隧道模型各参数的选取 | 第45-46页 |
·装药量及爆破进尺的选取 | 第46-48页 |
·连拱隧道模型建立 | 第48-49页 |
·软弱围岩连拱隧道爆破对中隔墙影响研究 | 第49-52页 |
·模型的建立及振动质点的选取 | 第49-50页 |
·数值模拟结果 | 第50-52页 |
·数据分析 | 第52页 |
·软弱围岩连拱隧道爆破对左右洞初期支护影响研究 | 第52-57页 |
·模型的建立及振动质点的选取 | 第53页 |
·爆破邻洞初期支护振动效应分析 | 第53-55页 |
·爆破洞初期支护振动效应分析 | 第55-57页 |
·软弱围岩连拱隧道爆破地表震动影响研究 | 第57-61页 |
·模型的建立及振动质点的选取 | 第58页 |
·数值模拟结果 | 第58-60页 |
·数据归纳及分析 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第五章 连拱隧道爆破对二次衬砌振动影响效应研究 | 第62-91页 |
·应力波在介质中传播规律 | 第62-65页 |
·应力波在层状弹性介质中传播规律 | 第63页 |
·应力波在隧道支护结构中传播规律 | 第63-64页 |
·应力波在不同龄期二次衬砌中传播规律 | 第64-65页 |
·Ⅳ级围岩爆破模型计算结果 | 第65-77页 |
·Ⅳ级围岩爆破模型计算结果 | 第66-75页 |
·数据分析 | 第75-77页 |
·Ⅴ级围岩爆破模型计算结果 | 第77-90页 |
·Ⅴ级围岩爆破模型计算结果 | 第77-88页 |
·数据分析 | 第88-90页 |
·本章小结 | 第90-91页 |
第六章 结论及展望 | 第91-93页 |
·结论 | 第91-92页 |
·展望 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-98页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第98-99页 |
致谢 | 第99页 |