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结构拆除及爆破震动效应研究

中文摘要第1-6页
英文摘要第6-16页
1 绪论第16-33页
 1.1 问题的提出及研究意义第16-20页
  1.1.1 引言第16-17页
  1.1.2 拆除爆破第17-18页
  1.1.3 问题的提出第18-20页
 1.2 国内外研究现状第20-31页
  1.2.1 拆除爆破发展概况第20-23页
  1.2.2 拆除爆破的研究现状第23-29页
  1.2.3 爆破地震效应研究现状第29-31页
 1.3 本文的研究目的及主要研究内容第31-33页
  1.3.1 本文的研究目的第31-32页
  1.3.2 本文的主要研究内容第32-33页
2 高大建筑物的拆除第33-80页
 2.1 引言第33页
 2.2 爆破对固体介质破碎机理第33-39页
  2.2.1 固体介质爆破破碎原因第33-34页
  2.2.2 固体介质爆破破碎形式第34-38页
  2.2.3 成组药包爆破时破坏的特征第38-39页
 2.3 固体介质爆破的理论模型第39-45页
  2.3.1 固体介质爆破破碎的弹性理论第39-40页
  2.3.2 固体介质爆破破碎的断裂理论第40-42页
  2.3.3 固体介质爆破破碎损伤理论第42-45页
 2.4 爆破理论在拆除控制爆破中的应用第45-47页
 2.5 爆破参数第47-53页
 2.6 厂房和楼房的拆除控制爆破第53-59页
  2.6.1 拆除控制爆破方案的选择第54-59页
  2.6.2 爆破缺口高度的确定第59页
 2.7 高耸圆筒形结构定向倾倒拆除第59-78页
  2.7.1 砖砌(素混凝土)高耸筒形结构定向倾倒研究第60-65页
  2.7.2 钢筋混凝土筒形结构定向倾倒拆除研究第65-70页
  2.7.3 重庆南滨路钢筋混凝土取水塔及框架拆除研究第70-78页
 2.8 本章小结第78-80页
3 水压爆破拆除第80-96页
 3.1 引言第80-81页
 3.2 水中爆炸第81-83页
 3.3 水压爆破作用原第83-88页
  3.3.1 冲击波在水压爆破中的作用第83-84页
  3.3.2 水压爆破中结构的破坏第84-85页
  3.3.3 水压爆破计算荷载第85-86页
  3.3.4 水压爆破药量计算第86-88页
 3.4 水压爆破中同层多药包布置研究第88-89页
 3.5 复杂结构水池的水压爆破研究第89-94页
  3.5.1 水池周围环境及结构第89-90页
  3.5.2 爆破设计第90-93页
  3.5.3 爆破施工与安全第93-94页
  3.5.4 爆破效果第94页
  3.5.5 分析讨论和结论第94页
 3.6 本章小结第94-96页
4 聚能爆破测试系统及聚能爆破拆除加速机理研究第96-136页
 4.1 引言第96-98页
 4.2 爆破测试中的高速摄影第98-111页
  4.2.1 高速摄影及特点第98-99页
  4.2.2 高速摄影机的分类第99-100页
  4.2.3 高速摄影机的参数第100-102页
  4.2.4 光学测试基本过程第102-103页
  4.2.5 高速摄影机及其它摄影器材第103-109页
  4.2.6 高速狭缝扫描摄影在爆破测试中的应用第109-111页
 4.3 测试原理及测试系统第111-118页
  4.3.1 测试原理第111-113页
  4.3.2 主要仪器及用途第113-114页
  4.3.3 主要试件第114-116页
  4.3.4 测试系统第116-118页
 4.4 实验结果第118-124页
  4.4.1 实验条件第118-119页
  4.4.2 拉氏测试的实验结果第119-124页
 4.5 抛掷速度第124-126页
  4.5.1 实验结果的简略分析,指数加速模型第124-125页
  4.5.2 特征加速时间的确定及意义第125-126页
 4.6 抛掷角第126-129页
  4.6.1 基本方程的推导第126-129页
  4.6.2 抛掷速度在求抛掷角中的应用第129页
 4.7 计算值与实验结果的比较第129-130页
 4.8 与前人工作的比较第130-132页
 4.9 药型罩壁的运动第132-134页
 4.10 本章小结第134-136页
5 爆破地震效应第136-171页
 5.1 引言第136页
 5.2 地震波第136-137页
 5.3 地震波的类型及传播第137-139页
 5.4 爆破地震的富里衰谱第139-143页
 5.5 爆破地震对结构的效应第143-144页
 5.6 单自由度体系的弹性爆破地震反应第144-148页
  5.6.1 单自由度体系在爆破地震作用下的运动方程第144-146页
  5.6.2 单自由度体系的自由振动第146页
  5.6.3 单自由度体系的强迫振动第146-147页
  5.6.4 单自由度体系的弹性爆破地震反应分析第147-148页
 5.7 多自由度体系弹性爆破地震反应第148-149页
 5.8 爆破地震反应谱第149-153页
 5.9 反应谱和富里哀谱之间的关系第153-155页
 5.10 爆破地震测试研究第155-161页
  5.10.1 测试物理量的选择第155-162页
  5.10.2 测点布置第162-157页
  5.10.3 地震波的传播规律第157-161页
 5.11 爆破振动安全探讨第161-169页
  5.11.1 存在的问题第161-162页
  5.11.2 爆破地震效应第162-164页
  5.11.3 各国爆破振动的安全振速第164-167页
  5.11.4 爆破安全振速的思考第167-169页
 5.12 本章小结第169-171页
6 爆破地震动强度的预报第171-187页
 6.1 引言第171页
 6.2 爆破地震强度预报的经验公式法第171-174页
  6.2.1 地震动强度的经验公式法第171-172页
  6.2.2 地震动强度预报的经验公式第172-174页
 6.3 Fourmap法第174-175页
 6.4 爆破地震峰值预报神经网络研究第175-186页
  6.4.1 爆破地震预报中存在的问题第175页
  6.4.2 人工神经网络第175-179页
  6.4.3 BP学习算法第179-182页
  6.4.4 改进BP算法第182-183页
  6.4.5 神经网络模型预报峰值振速第183-186页
 6.5 本章小结第186-187页
7 结论与建议第187-190页
 7.1 主要结论第187-188页
 7.2 进一步研究的建议第188-190页
致谢第190-191页
参考文献第191-199页
附录A:言志信在读期间发表的论文第199-200页
附录B:言志信在读期间所做的科研项目第200页
附录C:言志信在读期间获奖成果第200页
附录D:言志信在读期间任职与管理第200页

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