摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状分析 | 第11-14页 |
1.2.1 国外对不耦合装药的研究 | 第11-12页 |
1.2.2 国内对不耦合装药的研究 | 第12-13页 |
1.2.3 国内外在不耦合装药研究中存在的问题 | 第13-14页 |
1.3 研究方案 | 第14-16页 |
1.3.1 研究内容、研究目标和拟解决的关键问题 | 第14页 |
1.3.2 采取的研究方法与实验方案 | 第14页 |
1.3.3 本论文的创新之处 | 第14-16页 |
第二章 空气间隙装药的爆破作用 | 第16-34页 |
2.1 炸药爆炸的一般破岩机理 | 第16-17页 |
2.1.1 应力波破岩机理 | 第16页 |
2.1.2 爆轰产物的准静压破岩机理 | 第16-17页 |
2.1.3 应力波与爆轰产物的准静压共同作用破岩机理 | 第17页 |
2.2 爆炸作用下岩石的破碎和破裂机理 | 第17-24页 |
2.2.1 爆炸作用下岩石的破碎区半径 | 第17-20页 |
2.2.2 爆炸作用下岩石的裂隙区半径 | 第20-21页 |
2.2.3 爆炸作用下岩石的成缝机理 | 第21-24页 |
2.2.3.1 断裂力学成缝机理 | 第21-23页 |
2.2.3.2 裂纹的扩展类型 | 第23页 |
2.2.3.3 裂纹的扩展速率 | 第23-24页 |
2.2.3.4 裂纹的分岔和止裂 | 第24页 |
2.3 柱状装药产生的爆炸波应力和破岩作用 | 第24-27页 |
2.4 空气间隙装药爆破作用在炮孔壁上的初始压力 | 第27-34页 |
2.4.1 空气间隙装药爆破的准静态压力 | 第27-30页 |
2.4.1.1 径向空气间隙装药在炮孔壁上产生的准静态压力 | 第28-29页 |
2.4.1.2 轴向空气间隙装药在炮孔壁上产生的准静态压力 | 第29-30页 |
2.4.2 空气间隙装药爆破的爆炸应力波作用 | 第30-34页 |
第三章 底部空气间隔装药爆破混凝土模型试验 | 第34-42页 |
3.1 模型相似理论 | 第34-37页 |
3.1.1 基本概念 | 第34-36页 |
3.1.2 相似定理 | 第36-37页 |
3.1.3 相似与模型试验 | 第37页 |
3.2 条状不耦合药包的爆破相似律 | 第37-39页 |
3.2.1 平坦地形条状不耦合药包的相似准则 | 第38-39页 |
3.2.2 斜坡地形条状不耦合药包的相似准则 | 第39页 |
3.3 混凝土模型试验 | 第39-41页 |
3.3.1 模型浇筑 | 第39页 |
3.3.2 试验方案 | 第39-40页 |
3.3.3 试验结果 | 第40-41页 |
3.4 小结 | 第41-42页 |
第四章 底部空气间隔装药爆破数值模拟 | 第42-56页 |
4.1 ANSYS/LS-DYNA 程序算法基础 | 第42-45页 |
4.1.1 相关算法分析 | 第43-44页 |
4.1.2 动力方程 | 第44页 |
4.1.3 质量守恒方程 | 第44-45页 |
4.1.4 能量守恒方程 | 第45页 |
4.1.5 动力平衡方程式 | 第45页 |
4.2 材料模型选用 | 第45-47页 |
4.2.1 混凝土损伤模型 | 第45-46页 |
4.2.2 炸药状态方程 | 第46-47页 |
4.3 不同空气比对爆破的影响 | 第47-49页 |
4.3.1 数值计算几何模型 | 第47-48页 |
4.3.2 计算结果及分析 | 第48-49页 |
4.4 不同起爆方式对爆破的影响 | 第49-53页 |
4.4.1 数值计算几何模型 | 第49页 |
4.4.2 计算结果及分析 | 第49-53页 |
4.4.2.1 反向起爆破坏机理 | 第49-52页 |
4.4.2.2 正向起爆破坏机理 | 第52-53页 |
4.5 软弱夹层对底部空气间隔装药爆破的影响 | 第53-55页 |
4.5.1 材料模型 | 第53页 |
4.5.2 数值计算几何模型 | 第53-54页 |
4.5.3 计算结果分析 | 第54-55页 |
4.6 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 结论及展望 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第63页 |