冻结立井爆破振动能量特征及对井壁影响规律研究
摘要 | 第4-7页 |
Abstract | 第7-11页 |
1 绪论 | 第15-25页 |
1.1 研究背景与意义 | 第15-16页 |
1.2 国内外研究现状 | 第16-22页 |
1.2.1 爆破振动信号的频谱能量分析 | 第16-17页 |
1.2.2 爆破振动监测 | 第17-18页 |
1.2.3 爆破振动对早龄期混凝土的影响 | 第18-19页 |
1.2.4 爆破振动损伤的评价 | 第19-21页 |
1.2.5 爆破振动响应数值模拟分析 | 第21-22页 |
1.3 研究内容 | 第22-23页 |
1.4 研究技术路线 | 第23-25页 |
2 立井井壁爆破应力波传播特性与信号分析理论研究 | 第25-59页 |
2.1 爆破冲击载荷特征及应力波传播理论 | 第25-30页 |
2.1.1 固体介质中的微幅应力扰动理论 | 第25-27页 |
2.1.2 固体介质中的冲击波理论 | 第27-30页 |
2.2 弹性应力波理论 | 第30-38页 |
2.2.1 弹性应力波的波动方程 | 第30-32页 |
2.2.2 岩体中爆炸应力波理论 | 第32-38页 |
2.3 爆破振动波对井壁结构的扰动特征 | 第38-41页 |
2.4 爆破振动波频谱分析理论与方法 | 第41-48页 |
2.4.1 小波方法 | 第42-43页 |
2.4.2 小波包分析 | 第43-45页 |
2.4.3 分形算法 | 第45-47页 |
2.4.4 反应谱解析理论 | 第47-48页 |
2.5 爆破振动信号时频分析理论与方法 | 第48-56页 |
2.5.1 傅里叶变换 | 第48-49页 |
2.5.2 S变换 | 第49-50页 |
2.5.3 二次型时频分布 | 第50-54页 |
2.5.4 自适应最优核时频分布算法 | 第54-56页 |
2.6 本章小结 | 第56-59页 |
3 立井井壁爆破振动信号频谱能量特征分析 | 第59-91页 |
3.1 立井井壁爆破振动现场监测 | 第59-61页 |
3.1.1 工程概况 | 第59页 |
3.1.2 主井井筒及爆破参数 | 第59-61页 |
3.2 立井井壁爆破振动信号监测与分析 | 第61-67页 |
3.2.1 立井井壁爆破振动测试的主要内容 | 第61-62页 |
3.2.2 爆破振动测点布置与监测 | 第62-67页 |
3.3 立井井壁爆破振动信号频谱分析 | 第67-90页 |
3.3.1 信号去噪方法 | 第67-72页 |
3.3.2 井壁爆破振动信号的分形盒维数 | 第72-74页 |
3.3.3 小波包信号不同频带能量分布特征 | 第74-82页 |
3.3.4 井壁动力响应反应谱分析 | 第82-90页 |
3.4 本章小结 | 第90-91页 |
4 早龄期混凝土爆破振动损伤特性试验研究 | 第91-105页 |
4.1 试验原理 | 第91-93页 |
4.1.1 混凝土损伤对声波的影响 | 第91-92页 |
4.1.2 混凝土损伤度的表征因子 | 第92-93页 |
4.2 测试系统及试验方案 | 第93-99页 |
4.2.1 振动加载系统 | 第93-95页 |
4.2.2 声波测试系统 | 第95-96页 |
4.2.3 液压伺服加压系统 | 第96-97页 |
4.2.4 试验方案 | 第97-99页 |
4.3 试验结果及分析 | 第99-104页 |
4.4 本章小结 | 第104-105页 |
5 立井井壁爆破振动响应数值模拟研究 | 第105-129页 |
5.1 显式动力数值算法 | 第105-111页 |
5.1.1 显式动力分析程序LS-DYNA理论 | 第105-110页 |
5.1.2 LS-DYNA程序计算方法 | 第110-111页 |
5.2 数值计算模型的建立 | 第111-115页 |
5.2.1 等效爆炸荷载作用边界 | 第111-112页 |
5.2.2 等效爆炸作用载荷 | 第112-114页 |
5.2.3 数值计算模型 | 第114-115页 |
5.3 数值模拟结果分析 | 第115-126页 |
5.3.1 各段爆破应力场传播过程模拟结果 | 第115-121页 |
5.3.2 爆破振动模拟结果分析 | 第121-126页 |
5.4 本章小结 | 第126-129页 |
6 结论与展望 | 第129-133页 |
6.1 主要结论 | 第129-131页 |
6.2 本论文的主要创新点 | 第131-132页 |
6.3 展望 | 第132-133页 |
参考文献 | 第133-139页 |
致谢 | 第139-141页 |
作者简介 | 第141页 |