水介质耦合小药柱间隔装药爆破理论与技术研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第10-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-16页 |
1.2.1 管道效应 | 第13-15页 |
1.2.2 水介质耦合装药 | 第15-16页 |
1.3 研究内容 | 第16-20页 |
1.3.1 研究内容 | 第16-17页 |
1.3.2 技术路线 | 第17-20页 |
第二章 传爆机理分析 | 第20-44页 |
2.1 基础理论简介 | 第20-22页 |
2.1.1 Chapman-Jouguet理论 | 第20-21页 |
2.1.2 Z-N-D理论 | 第21-22页 |
2.2 直径效应 | 第22-24页 |
2.3 空气介质管道效应 | 第24-32页 |
2.3.1 空气冲击波超前压缩药包论 | 第24-26页 |
2.3.2 超前空气冲击波的存在验证 | 第26-27页 |
2.3.3 外部爆轰等离子体超前压缩药包论 | 第27页 |
2.3.4 空气介质管道效应的界限 | 第27-29页 |
2.3.5 空气介质管道效应衡量指标 | 第29-30页 |
2.3.6 空气介质管道效应的传爆长度 | 第30-31页 |
2.3.7 技术措施 | 第31-32页 |
2.4 真空条件下管道效应 | 第32-33页 |
2.5 水介质管道效应 | 第33-39页 |
2.5.1 前人实验结果 | 第33-34页 |
2.5.2 爆生气体径向扩散模型 | 第34-37页 |
2.5.3 算例分析 | 第37-38页 |
2.5.4 不足 | 第38-39页 |
2.6 灰色关联分析 | 第39-42页 |
2.6.1 灰色关联分析理论 | 第39页 |
2.6.2 灰色关联公理与灰色关联度 | 第39-40页 |
2.6.3 管道效应影响因素灰色关联分析 | 第40-42页 |
2.7 本章小结 | 第42-44页 |
第三章 管道效应数值模拟及分析 | 第44-54页 |
3.1 LS-DYNA程序简介 | 第44-46页 |
3.1.1 功能特点 | 第44-45页 |
3.1.2 计算流程 | 第45页 |
3.1.3 爆破模拟算法 | 第45-46页 |
3.2 水介质耦合小药柱间隔装药管道效应对比分析 | 第46-53页 |
3.2.1 岩体模型 | 第46页 |
3.2.2 炸药状态方程 | 第46-47页 |
3.2.3 水介质材料 | 第47页 |
3.2.4 空气介质材料 | 第47-48页 |
3.2.5 计算模型 | 第48页 |
3.2.6 计算结果分析 | 第48-53页 |
3.3 本章小结 | 第53-54页 |
第四章 水介质耦合装药特性研究 | 第54-74页 |
4.1 水介质耦合装药爆破过程 | 第54页 |
4.2 质点状态参数时间函数 | 第54-63页 |
4.2.1 耦合装药孔壁荷载 | 第54-56页 |
4.2.2 水耦合装药孔壁荷载 | 第56页 |
4.2.3 孔壁冲量密度 | 第56-57页 |
4.2.4 孔壁透射比能 | 第57页 |
4.2.5 岩石动态应力场 | 第57-58页 |
4.2.6 冲击波区域耦合装药岩石状态参数 | 第58-59页 |
4.2.7 冲击波区域水耦合装药岩石状态参数 | 第59-60页 |
4.2.8 算例分析 | 第60-63页 |
4.3 数值模拟 | 第63-71页 |
4.3.1 模拟算法 | 第63-64页 |
4.3.2 屈服准则 | 第64-65页 |
4.3.3 计算模型 | 第65-66页 |
4.3.4 模拟结果分析 | 第66-71页 |
4.4 本章小结 | 第71-74页 |
第五章 装药结构设计与爆破方案对比分析 | 第74-80页 |
5.1 水介质耦合小药柱间隔装药结构 | 第74-75页 |
5.2 深孔爆破设计 | 第75-79页 |
5.2.1 工程概况 | 第75页 |
5.2.2 现行深孔爆破方案 | 第75-76页 |
5.2.3 深孔爆破方案修正 | 第76-77页 |
5.2.4 社会经济指标分析 | 第77-79页 |
5.3 本章小结 | 第79-80页 |
第六章 结论与展望 | 第80-82页 |
6.1 本文取得主要成果 | 第80-81页 |
6.2 不足与展望 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-88页 |
附录A 攻读学位期间发表的论文与科研成果清单 | 第88-90页 |
致谢 | 第90页 |