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露天矿深孔台阶爆破参数优化方法研究

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

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