摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第13-29页 |
1.1 改善爆破参数的意义 | 第13-15页 |
1.2 文献综述 | 第15-25页 |
1.2.1 国内外露天矿深孔爆破参数优化研究现状与发展 | 第15-19页 |
1.2.2 爆炸应力波的传播和爆炸气体 | 第19-20页 |
1.2.3 露天台阶爆破的破碎机理 | 第20-21页 |
1.2.4 爆破块度分析和预测 | 第21-24页 |
1.2.5 数值模拟在爆破工程中的广泛应用 | 第24-25页 |
1.3 本论文主要研究内容和研究方法 | 第25-28页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第25-26页 |
1.3.2 数值模拟计算 | 第26-27页 |
1.3.3 研究思路 | 第27-28页 |
1.4 本章小结 | 第28-29页 |
第2章 影响露天矿台阶爆破的相关因素及理论分析 | 第29-43页 |
2.1 露天矿钻孔、布孔方式 | 第29页 |
2.1.1 钻孔形式 | 第29页 |
2.1.2 布孔方式 | 第29页 |
2.2 深孔台阶爆破参数 | 第29-32页 |
2.2.1 孔深和超深 | 第29-30页 |
2.2.2 底盘抵抗线 | 第30-31页 |
2.2.3 孔距和排距 | 第31页 |
2.2.4 填塞长度 | 第31-32页 |
2.2.5 起爆网络和顺序的选择 | 第32页 |
2.3 材料强度破坏理论 | 第32-33页 |
2.3.1 最大拉应力理论 | 第32-33页 |
2.3.2 最大伸长线应变理论 | 第33页 |
2.3.3 最大切应力理论 | 第33页 |
2.3.4 形状改变比能理论: | 第33页 |
2.4 爆破效果综合评价因素和评价方法 | 第33-42页 |
2.4.1 爆破效果综合评价因素 | 第33-34页 |
2.4.2 爆破效果评价方法 | 第34-42页 |
2.5 本章小结 | 第42-43页 |
第3章 岩石力学参数研究及相关实验分析 | 第43-65页 |
3.1 地理概况与气候条件 | 第43-44页 |
3.2 矿田地质构造和岩性 | 第44-47页 |
3.2.1 向斜 | 第44页 |
3.2.2 断层 | 第44-46页 |
3.2.3 水文地质特征 | 第46-47页 |
3.3 岩石三轴力学强度试验及炸药单耗的确定 | 第47-63页 |
3.3.1 具体实验过程和实验方法 | 第47-50页 |
3.3.2 实验结果 | 第50-61页 |
3.3.3 炸药单耗的确定 | 第61-63页 |
3.4 本章小结 | 第63-65页 |
第4章 基于ANSYS建模对爆破参数的分析 | 第65-85页 |
4.1 建立模型方案 | 第65页 |
4.2 被爆破岩石材料参数 | 第65-66页 |
4.3 堵塞材料和炸药材料模型 | 第66-67页 |
4.4 不同填塞长度的数值模拟 | 第67-74页 |
4.4.1 建立模型 | 第67页 |
4.4.2 模拟计算过程和结果 | 第67-74页 |
4.5 不同超深高度的数值模拟 | 第74-78页 |
4.5.1 建立计算模型 | 第74页 |
4.5.2 模拟不同时刻最大主应力变化情况 | 第74-78页 |
4.6 不同孔距的数值模拟 | 第78-83页 |
4.6.1 建立计算模型 | 第78-79页 |
4.6.2 选取分析单元并分析时间最大主应力曲线 | 第79-81页 |
4.6.3 不同时刻的爆破最大主应力爆破过程图 | 第81-83页 |
4.7 本章小结 | 第83-85页 |
第5章 理论参数和实际爆破效果情况分析 | 第85-95页 |
5.1 基于神经网络的爆破块度预测 | 第85-88页 |
5.1.1 神经网络结构 | 第85-86页 |
5.1.2 网络结构设计 | 第86-87页 |
5.1.3 爆破参数预测模型的建立 | 第87-88页 |
5.2 布孔工作及相关注意事项 | 第88-91页 |
5.3 爆破震动安全距离的要求 | 第91-93页 |
5.3.1 爆破震动对周边建筑物的影响 | 第91-92页 |
5.3.2 爆破飞石安全距离 | 第92-93页 |
5.4 本章小结 | 第93-95页 |
第6章 结论与展望 | 第95-97页 |
6.1 结论 | 第95页 |
6.2 研究不足与展望 | 第95-97页 |
参考文献 | 第97-101页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第101-103页 |
致谢 | 第103页 |