摘要 | 第8-9页 |
Abstract | 第9页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 课题的提出及研究意义 | 第10-12页 |
1.1.1 课题的工程研究背景 | 第10页 |
1.1.2 课题的研究意义 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 控制爆破技术研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 爆破振动效应的研究现状 | 第13-14页 |
1.2.3 爆破振动对建(构)筑物影响研究 | 第14-15页 |
1.3 全文的研究内容和技术路线 | 第15-17页 |
第二章 基坑开挖爆破工程背景及爆破方案 | 第17-36页 |
2.1 工程概况 | 第17-19页 |
2.1.1 地理位置 | 第17页 |
2.1.2 周边环境 | 第17-19页 |
2.2 爆破方案研究 | 第19-20页 |
2.2.1 爆破方案的选择 | 第19-20页 |
2.3 爆破方案 | 第20-25页 |
2.3.1 爆破技术方案设计原则 | 第20页 |
2.3.2 浅孔逐孔台阶毫秒延期松动爆破技术方案设计 | 第20-25页 |
2.4 爆破方案试验分析 | 第25-35页 |
2.4.1 爆破效果对比 | 第26-27页 |
2.4.2 被保护对象振动监测 | 第27-29页 |
2.4.3 K、α值的回归计算 | 第29-35页 |
2.5 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 爆破振动衰减规律分析 | 第36-56页 |
3.1 爆破地震波的能量衰减规律 | 第36-42页 |
3.1.1 质点振速的爆破地震波衰减规律 | 第36-37页 |
3.1.2 爆破地震波能量衰减规律理论分析 | 第37-40页 |
3.1.3 爆破地震波能量衰减规律测试数据分析 | 第40-42页 |
3.2 HHT分析方法对基坑爆破的分析 | 第42-55页 |
3.2.1 基于HHT的爆破振动信号时频分析 | 第42-50页 |
3.2.2 爆破信号的Hilbert三维能量谱 | 第50-51页 |
3.2.3 信号的瞬时能量谱、边际谱及边际能量谱 | 第51-55页 |
3.3 本章小结 | 第55-56页 |
第四章 建筑结构在爆破地震作用下的动力响应分析 | 第56-81页 |
4.1 动力有限元算法简介 | 第56-59页 |
4.1.1 概述 | 第56页 |
4.1.2 动量守恒方程的有限元离散 | 第56-58页 |
4.1.3 动量方程的差分相似 | 第58页 |
4.1.4 时间步长的计算 | 第58-59页 |
4.2 数值模型的建立 | 第59-63页 |
4.2.1 定义单元类型 | 第60-61页 |
4.2.2 网格的划分 | 第61页 |
4.2.3 定义材料模型 | 第61-62页 |
4.2.4 定义约束条件 | 第62页 |
4.2.5 定义地面刚体和接触信息 | 第62-63页 |
4.3 计算结果分析 | 第63-80页 |
4.3.1 各层质点有效应力、位移速度特性分析 | 第66-75页 |
4.3.2 爆破振动作用下结构安全性评价 | 第75-76页 |
4.3.3 模拟确定爆破作业最大允许单响药量 | 第76-80页 |
4.4 本章小结 | 第80-81页 |
第五章 爆破振动安全控制 | 第81-99页 |
5.1 影响因素重要度分析 | 第81-86页 |
5.1.1 分析方法选择 | 第81-83页 |
5.1.2 灰色关联重要度选择计算 | 第83-86页 |
5.2 爆破振动效应灰色关联度分析 | 第86-92页 |
5.2.1 相关因素变量和系统特征变量的确定 | 第86页 |
5.2.2 实验主要数据分析 | 第86-92页 |
5.3 安全控制措施及其验证 | 第92-97页 |
5.3.1 安全控制措施 | 第92-93页 |
5.3.2 安全控制措施试验 | 第93-97页 |
5.4 本章小结 | 第97-99页 |
第六章 结论与展望 | 第99-101页 |
6.1 结论 | 第99-100页 |
6.2 展望 | 第100-101页 |
致谢 | 第101-102页 |
参考文献 | 第102-107页 |
附录 攻读硕士学位期间的学术成果 | 第107页 |