致谢 | 第1-6页 |
中文摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
目录 | 第8-11页 |
第一章 绪论 | 第11-29页 |
·选题的背景及研究意义 | 第11页 |
·课题的研究现状 | 第11-19页 |
·爆破地震波的形成及影响因素 | 第11-12页 |
·爆破地震效应研究现状 | 第12-17页 |
·目前我国的一些研究现状 | 第17-19页 |
·研究的目的和内容 | 第19-25页 |
·研究目的 | 第19页 |
·研究内容 | 第19-25页 |
·技术路线 | 第25-26页 |
·爆炸荷载的确定 | 第25页 |
·波动方程 | 第25页 |
·均匀介质的阻抗 | 第25-26页 |
·论文拟达目标 | 第26-27页 |
参考文献 | 第27-29页 |
第二章 爆源的确定 | 第29-39页 |
·我国工程爆破技术的发展 | 第29页 |
·隧道爆破的发展概况 | 第29-30页 |
·钻爆法的一些技术特点 | 第30-31页 |
·爆源的确定 | 第31-35页 |
·描述爆破震动波的简单数学表达式 | 第31-32页 |
·爆炸动力荷载计算模型 | 第32-33页 |
·爆炸动压力作用的时间历程 | 第33-35页 |
·数值模拟中对爆源的描述 | 第35页 |
·本章小结 | 第35-37页 |
参考文献 | 第37-39页 |
第三章 爆破振动波的传播理论 | 第39-53页 |
·爆破振动理论 | 第39-42页 |
·爆破振动理论 | 第39页 |
·爆破地震波的概述 | 第39-41页 |
·爆破地震波的分类及简介 | 第41-42页 |
·爆破地震波特征 | 第42-44页 |
·随机性 | 第42-43页 |
·能量忽略性 | 第43页 |
·频率丰富性与集中性 | 第43-44页 |
·隐蔽性 | 第44页 |
·可变性 | 第44页 |
·爆破地震波波动方程 | 第44-50页 |
·纵波波动方程推导 | 第44-45页 |
·横波波动方程推导 | 第45-46页 |
·球面波波动方程 | 第46-47页 |
·球面波波动方程求解 | 第47-49页 |
·柱面波波动方程 | 第49-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-53页 |
第四章 隧道爆破施工及地面建筑物空间分析模型 | 第53-63页 |
·ANSYS/LS-DYNA概述 | 第53-54页 |
·模型构造及计算参数选取 | 第54-56页 |
·基础土层—上部结构计算模型的建立 | 第56-58页 |
·ANSYS有限元计算参数的选取 | 第58-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-63页 |
第五章 地面建筑物在爆破地震波中的响应 | 第63-89页 |
·在卵石、碎石地层中爆破地震波对上部建筑物的响应 | 第63-79页 |
·LS-DYNA软件对于爆源的描述 | 第63-64页 |
·计算结果的K文件介绍 | 第64-65页 |
·计算结果的分析 | 第65页 |
·具体的数值计算分析 | 第65-79页 |
·地层条件对爆破地震波引起地面建筑物的影响 | 第79-84页 |
·不同的起爆方式爆破地震波对地面建筑物的影响 | 第84-86页 |
·本章小结 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-89页 |
第六章 建筑高度与类型及隧道埋深对爆破引起地面建筑物振动的影响 | 第89-101页 |
·隧道施工爆破引起高层建筑物的动力响应 | 第89-93页 |
·三维模型的建立 | 第89-90页 |
·加速度、速度、位移变化规律的分析 | 第90-93页 |
·隧道埋深引起地面建筑物的动力响应 | 第93-97页 |
·三维模型的建立 | 第94页 |
·上部建筑物加速度、速度、位移响应的分析 | 第94-97页 |
·本章小结 | 第97-99页 |
参考文献 | 第99-101页 |
第七章 结论与展望 | 第101-105页 |
·结论 | 第101-102页 |
·论文中存在的问题与不足 | 第102-103页 |
参考文献 | 第103-105页 |
附录A | 第105-109页 |
作者简历 | 第109-111页 |
学位论文数据集 | 第111页 |