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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

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