低透气性煤层粉乳炸药预裂爆破增透实验及工艺研究
摘要 | 第1页 |
Abstract | 第7-8页 |
详细摘要 | 第8-10页 |
Detailed Abstract | 第10-15页 |
1 绪论 | 第15-23页 |
·课题研究背景 | 第15-16页 |
·深孔预裂爆破技术研究现状 | 第16-19页 |
·爆破成缝理论研究现状 | 第16-18页 |
·爆破数值模拟技术研究现状 | 第18页 |
·爆破参数设计研究现状 | 第18-19页 |
·粉状乳化炸药应用现状 | 第19-21页 |
·研究内容 | 第21页 |
·研究方法及技术路线 | 第21-23页 |
2 深孔预裂爆破增透机理 | 第23-35页 |
·爆炸冲击波的作用 | 第23-27页 |
·煤体内爆炸应力波的传播特性 | 第23-24页 |
·弹性应力波的波动方程 | 第24-25页 |
·应力波的作用时间 | 第25-26页 |
·应力波与介质间的能量传递 | 第26-27页 |
·爆炸气体产物的作用 | 第27-29页 |
·爆破作用范围 | 第29-34页 |
·煤岩体失效准则 | 第29-30页 |
·爆腔半径 | 第30-32页 |
·压碎区范围 | 第32-34页 |
·裂隙区范围 | 第34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
3 深孔预裂爆破相似试验 | 第35-59页 |
·煤的物理力学特性 | 第35-37页 |
·煤的微观结构 | 第35页 |
·瓦斯对煤体力学特性的影响 | 第35-36页 |
·围压对煤体力学特性的影响 | 第36页 |
·应变率对煤体力学特性的影响 | 第36-37页 |
·煤的基本力学参数测定 | 第37-44页 |
·基本力学参数测定试验方案 | 第37-40页 |
·基本力学参数测定结果 | 第40-44页 |
·模型相似率 | 第44-47页 |
·量纲分析 | 第44页 |
·模型参量的相似分析 | 第44-47页 |
·相似材料配比的确定 | 第47-51页 |
·相似材料配比方案 | 第47页 |
·相似材料力学参数测定 | 第47-50页 |
·相似条件分析 | 第50-51页 |
·相似爆破试验 | 第51-57页 |
·表观裂纹辨识 | 第51-52页 |
·爆破影响区测定 | 第52-57页 |
·本章小结 | 第57-59页 |
4 深孔预裂爆破数值模拟 | 第59-89页 |
·LS-DYNA 简介 | 第59-64页 |
·基本方程的拉格朗日描述 | 第60-61页 |
·空间有限元的离散化 | 第61-63页 |
·单点高斯积分和沙漏粘性控制 | 第63页 |
·应力波和人工体积粘性控制 | 第63页 |
·无反射边界 | 第63-64页 |
·单元失效 | 第64页 |
·材料本构关系 | 第64-69页 |
·煤体本构方程 | 第64-65页 |
·JWL 状态方程 | 第65-69页 |
·数值模拟及结果分析 | 第69-88页 |
·炸药种类对爆破效果的影响 | 第70-82页 |
·地应力对爆破效果的影响 | 第82-88页 |
·本章小结 | 第88-89页 |
5 粉状乳化炸药现场装药工艺 | 第89-95页 |
·粉状乳化炸药的爆轰特性 | 第89-90页 |
·风动装药器简介 | 第90-91页 |
·风动装药器的基本结构和工作原理 | 第90-91页 |
·风动装药的优缺点 | 第91页 |
·粉状乳化炸药现场装药工艺 | 第91-93页 |
·现场装药步骤 | 第91-92页 |
·封孔与装药长度 | 第92页 |
·爆破 | 第92-93页 |
·深孔预裂爆破参数设计 | 第93-94页 |
·装药量 | 第93页 |
·炮孔数量 | 第93页 |
·堵塞长度 | 第93-94页 |
·本章小结 | 第94-95页 |
6 结论与展望 | 第95-99页 |
·结论 | 第95-96页 |
·主要创新点 | 第96页 |
·展望 | 第96-99页 |
参考文献 | 第99-105页 |
致谢 | 第105-106页 |
作者简介 | 第106页 |
在学期间发表的学术论文 | 第106-107页 |
在学期间参加科研项目 | 第107页 |
主要获奖 | 第107页 |