致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
1 绪论 | 第11-23页 |
·选题背景及意义 | 第11-12页 |
·冷却塔爆破拆除国内研究现状 | 第12-19页 |
·冷却塔爆破拆除倾倒机理研究 | 第12-13页 |
·冷却塔爆破拆除技术研究 | 第13-16页 |
·冷却塔爆破拆除危害控制研究 | 第16-17页 |
·冷却塔爆破拆除数值模拟研究 | 第17-19页 |
·国外研究现状 | 第19-20页 |
·存在的主要问题 | 第20页 |
·本文研究内容 | 第20-21页 |
·本文技术路线 | 第21-23页 |
2 冷却塔爆破倾倒机理分析 | 第23-35页 |
·冷却塔结构特点 | 第23页 |
·冷却塔爆破拆除供选方案 | 第23-24页 |
·冷却塔倾倒条件分析 | 第24-27页 |
·应力条件 | 第24-25页 |
·弯矩条件 | 第25-27页 |
·冷却塔爆破切.参数分析 | 第27-29页 |
·冷却塔爆破切.设计技术要求 | 第27页 |
·冷却塔爆破拆除切.长度计算 | 第27-28页 |
·冷却塔爆破拆除切.高度计算 | 第28-29页 |
·现阶段冷却塔爆破拆除切.形式 | 第29页 |
·冷却塔爆破失稳倾倒过程分析 | 第29-33页 |
·冷却塔的质量计算 | 第29-30页 |
·冷却塔重心高度计算 | 第30页 |
·冷却塔偏心距的计算 | 第30页 |
·转动惯量的计算 | 第30-31页 |
·冷却塔倾倒转角与时间之间的关系 | 第31页 |
·前冲力与后座力的计算 | 第31-32页 |
·冷却塔倒塌运动状态分析 | 第32-33页 |
·本章小结 | 第33-35页 |
3 高卸荷槽在冷却塔爆破拆除中的应用数值模拟研究 | 第35-57页 |
·引言 | 第35页 |
·有限元数值方法 | 第35-36页 |
·大变形动力学有限元显示计算方法 | 第36-37页 |
·冷却塔爆破拆除有限元模拟的实现过程 | 第37-42页 |
·有限元模型的建立方式 | 第37页 |
·单元类型定义 | 第37-38页 |
·本构关系 | 第38-41页 |
·接触方式的选择 | 第41页 |
·约束及施加载荷 | 第41-42页 |
·沙漏能及计算时间控制 | 第42页 |
·冷却塔爆破拆除数值模拟基本假设 | 第42-43页 |
·计算模型概况 | 第43-45页 |
·数值计算结果及分析 | 第45-55页 |
·倒塌过程计算结果及分析 | 第45-51页 |
·冷却塔倒塌位移分析 | 第51-52页 |
·预设高卸荷槽塔体应力云图分析 | 第52-53页 |
·人字支撑柱应力分析 | 第53-54页 |
·高卸荷槽对竖向速度和倒塌时间影响 | 第54-55页 |
·本章小结 | 第55-57页 |
4 高卸荷槽复式切.下冷却塔倒塌触地控振理论数值研究 | 第57-69页 |
·引言 | 第57页 |
·冷却塔塌落触地振动理论 | 第57-62页 |
·冷却塔塌落触地振动的产生机理 | 第57-58页 |
·冷却塔塌落触地冲击力的计算 | 第58页 |
·冷却塔塌落触地振动的运动方程 | 第58-59页 |
·冷却塔塌落触地碰撞的波动能量 | 第59-61页 |
·冷却塔塌落振动速度的计算 | 第61页 |
·冷却塔塌落振动波的特性 | 第61页 |
·冷却塔塌落触地振动控制 | 第61-62页 |
·冷却塔倒塌触地振动有限元分析 | 第62-68页 |
·有限元中的边界设置 | 第62页 |
·单元网格尺寸 | 第62页 |
·人工体积粘性 | 第62-63页 |
·显示时间步长控制 | 第63页 |
·冷却塔复合切口高卸荷槽爆破塌落触地振动数值研究 | 第63-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
5 高卸荷槽在冷却塔爆破拆除中的应用 | 第69-79页 |
·工程概况 | 第69页 |
·爆破拆除设计 | 第69-75页 |
·爆破方案确定 | 第69-70页 |
·爆破切口设计 | 第70页 |
·高卸荷槽的开设 | 第70页 |
·稳定性验算 | 第70-71页 |
·爆破参数设计 | 第71-72页 |
·起爆网络设计 | 第72页 |
·爆破安全校验 | 第72-75页 |
·安全防护措施 | 第75页 |
·爆破效果 | 第75-77页 |
·高卸荷槽对冷却塔倒塌触地振动效果 | 第77-79页 |
6 结论与展望 | 第79-81页 |
·结论 | 第79-80页 |
·不足和展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
作者简历 | 第85-86页 |
学位论文数据集 | 第86页 |