致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
1 绪论 | 第11-25页 |
1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.2 依托工程背景 | 第12-13页 |
1.2.1 丫口寨隧道概况 | 第12-13页 |
1.2.2 水文气象概况及地震动参数区划 | 第13页 |
1.3 依托工程的施工难点与解决方案 | 第13-16页 |
1.3.1 主要施工难点 | 第13-15页 |
1.3.2 难点解决方向 | 第15-16页 |
1.4 爆破减震技术国内外研究现状 | 第16-20页 |
1.4.1 爆破减震施工技术的发展现状 | 第16-17页 |
1.4.2 隧道爆破减震控制理论的研究现状 | 第17-19页 |
1.4.3 爆破减震工程应用的研究现状 | 第19-20页 |
1.4.4 需要进一步研究的问题 | 第20页 |
1.5 研究内容与方法 | 第20-23页 |
1.5.1 研究内容 | 第20-22页 |
1.5.2 论文框架 | 第22页 |
1.5.3 研究方法 | 第22-23页 |
1.6 论文创新点 | 第23-25页 |
2 铣挖工法的工艺与效果研究 | 第25-31页 |
2.1 铣挖工法概述 | 第25-26页 |
2.2 铣挖法施工工艺 | 第26-27页 |
2.3 铣挖法效率、适用性及经济性分析 | 第27-31页 |
3 铣挖爆破工法设计研究 | 第31-41页 |
3.1 概述 | 第31页 |
3.2 岩石的爆破机理分析 | 第31-36页 |
3.2.1 岩石的可爆性 | 第31-32页 |
3.2.2 岩体中的爆炸应力波 | 第32-33页 |
3.2.3 爆破作用与岩石爆破机理 | 第33-36页 |
3.2.4 爆破振动大小的影响因素 | 第36页 |
3.3 装药结构布置的参数设计分析 | 第36-39页 |
3.3.1 掏槽形式选择 | 第36-37页 |
3.3.2 装药药量控制 | 第37页 |
3.3.3 炮孔直径与装药直径 | 第37-38页 |
3.3.4 炮孔深度 | 第38页 |
3.3.5 抵抗线与炮孔间距 | 第38页 |
3.3.6 导爆网络设计 | 第38-39页 |
3.4 铣挖爆破方案的选择 | 第39-41页 |
4 丫口寨隧道中铣挖爆破工法实际应用 | 第41-53页 |
4.1 铣挖机选型与基本参数 | 第41-43页 |
4.2 铣挖施工工艺流程 | 第43页 |
4.3 铣挖施工方案及相关参数 | 第43-45页 |
4.4 打眼放炮 | 第45-48页 |
4.5 炮后施工 | 第48-49页 |
4.6 铣挖爆破工艺效率研究 | 第49-53页 |
5 爆破振动的现场监测与数据处理 | 第53-59页 |
5.1 概述 | 第53页 |
5.2 监测仪器及方案 | 第53-54页 |
5.3 监测数据及回归分析 | 第54-57页 |
5.4 本章小结 | 第57-59页 |
6 基于数值模拟的钻爆法与铣挖爆破工法的减震机理及效应分析 | 第59-89页 |
6.1 概述 | 第59页 |
6.2 数值计算理论 | 第59-60页 |
6.2.1 瞬态动力学理论 | 第59-60页 |
6.2.2 围岩本构关系 | 第60页 |
6.3 模型建立 | 第60-65页 |
6.3.1 有限元基本模型建立 | 第60-61页 |
6.3.2 围岩等材料参数选取 | 第61-62页 |
6.3.3 模态分析与特征值计算 | 第62-63页 |
6.3.4 材料阻尼计算 | 第63-64页 |
6.3.5 边界条件处理 | 第64-65页 |
6.4 爆破荷载的计算及加载方式 | 第65-69页 |
6.5 计算结果分析 | 第69-87页 |
6.5.1 上方单炮孔装药时振速分析 | 第69-73页 |
6.5.2 上方5炮孔装药时振速分析 | 第73-77页 |
6.5.3 侧方炮孔装药时振速分析 | 第77-81页 |
6.5.4 炮孔位综合影响 | 第81-83页 |
6.5.5 增减振区临界边界分析 | 第83-86页 |
6.5.6 数值模拟与监测数据的对比 | 第86-87页 |
6.6 本章小结 | 第87-89页 |
7 结论与展望 | 第89-91页 |
7.1 结论 | 第89页 |
7.2 展望 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-95页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第95-99页 |
学位论文数据集 | 第99页 |