超近距并行管沟爆破对既有管道的影响研究
致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
1 绪论 | 第11-16页 |
1.1 研究的目的及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.2.1 管道建设发展现状 | 第12页 |
1.2.2 管沟爆破发展现状 | 第12-13页 |
1.2.3 管沟爆破对既有管道影响研究现状 | 第13-14页 |
1.3 研究的内容和方法 | 第14-15页 |
1.4 研究技术路线图 | 第15-16页 |
2 爆破振动理论及超近距管沟爆破技术 | 第16-21页 |
2.1 地震波在岩石中的传播规律 | 第16页 |
2.2 既有管道受地震波影响研究 | 第16-17页 |
2.3 既有管道受地震波影响评价体系 | 第17页 |
2.4 萨道夫斯基公式计算原理 | 第17-19页 |
2.5 管沟爆破施工技术 | 第19-20页 |
2.6 本章小结 | 第20-21页 |
3 爆破参数设计及单孔爆破试验 | 第21-39页 |
3.1 试验场地概况 | 第21-22页 |
3.2 爆破参数理论设计 | 第22-24页 |
3.2.1 炮孔直径及深度 | 第22-23页 |
3.2.2 最小抵抗线 | 第23页 |
3.2.3 孔距及排距 | 第23页 |
3.2.4 炸药单耗 | 第23-24页 |
3.2.5 单孔装药量及延米药量计算 | 第24页 |
3.3 管沟爆破网路设计 | 第24-25页 |
3.4 监测仪器 | 第25页 |
3.5 单孔爆破试验 | 第25-36页 |
3.5.1 中硬岩工况单孔爆破试验 | 第26-30页 |
3.5.2 中硬岩工况单孔爆破振速传播规律 | 第30-32页 |
3.5.3 硬岩工况单孔爆破试验 | 第32-35页 |
3.5.4 硬岩工况单孔爆破振速传播规律 | 第35-36页 |
3.6 两工况单孔爆破试验对比分析 | 第36-37页 |
3.7 单段最大药量计算 | 第37-38页 |
3.8 本章小结 | 第38-39页 |
4 超近距管沟爆破试验及地震波的传播规律 | 第39-62页 |
4.1 管沟爆破试验设计 | 第39-40页 |
4.2 中硬岩管沟爆破试验研究 | 第40-52页 |
4.2.1 管沟爆破参数设计 | 第40-41页 |
4.2.2 试验1结果分析 | 第41-43页 |
4.2.3 试验2结果分析 | 第43-45页 |
4.2.4 试验3结果分析 | 第45-47页 |
4.2.5 中硬岩管沟爆破试验对比分析 | 第47-49页 |
4.2.6 中硬岩管沟爆破地震波的传播规律 | 第49-52页 |
4.3 硬岩管沟爆破试验研究 | 第52-59页 |
4.3.1 管沟爆破参数设计 | 第52-53页 |
4.3.2 试验4结果分析 | 第53-55页 |
4.3.3 试验5结果分析 | 第55-57页 |
4.3.4 硬岩管沟爆破试验对比分析 | 第57-59页 |
4.4 爆破振速的衰减程度分析 | 第59-60页 |
4.5 本章小结 | 第60-62页 |
5 超近距管沟爆破对既有管道的数值模拟研究 | 第62-78页 |
5.1 LS-DYNA数值模拟软件 | 第62-63页 |
5.1.1 LS-DYNA算法 | 第62-63页 |
5.2 ANSYS/LS-DYNA数值模型 | 第63-65页 |
5.2.1 模型建立 | 第63-64页 |
5.2.2 网格划分 | 第64页 |
5.2.3 约束和边界条件 | 第64-65页 |
5.3 LS-DYNA数值计算 | 第65-67页 |
5.3.1 模型单元和算法 | 第65页 |
5.3.2 材料模型和状态方程 | 第65-67页 |
5.4 管沟爆破地表振速模拟分析 | 第67-71页 |
5.4.1 中硬岩地表振速模拟分析 | 第68-70页 |
5.4.2 中硬岩模拟与试验对比分析 | 第70页 |
5.4.3 硬岩模拟与试验对比分析 | 第70-71页 |
5.5 中硬岩既有管道的振动响应分析 | 第71-77页 |
5.5.1 既有管道的振速分析 | 第71-72页 |
5.5.2 既有管道的应力分析 | 第72-74页 |
5.5.3 既有管道的应变分析 | 第74-76页 |
5.5.4 既有管道和地表振速对比分析 | 第76-77页 |
5.6 本章小结 | 第77-78页 |
6 结论与展望 | 第78-80页 |
6.1 结论 | 第78页 |
6.2 展望 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
作者简历 | 第84-86页 |
学位论文数据集 | 第86-87页 |