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磨料浆体射流冲击岩石动静态应力应变分布研究

致谢第3-4页
摘要第4-6页
abstract第6-7页
变量注释表第18-21页
1 绪论第21-35页
    1.1 课题来源第21页
    1.2 研究背景及意义第21-22页
    1.3 国内外研究现状第22-32页
    1.4 研究内容及技术路线第32-34页
    1.5 本章小结第34-35页
2 磨料浆体射流流场特性研究第35-49页
    2.1 磨料浆体射流流场数值模拟研究第35-44页
    2.2 磨料浆体射流流场结构实验研究第44-47页
    2.3 本章小结第47-49页
3 磨料浆体射流冲击岩石静态应力分布模型第49-67页
    3.1 静态应力分布数学模型假设第49-50页
    3.2 磨料颗粒冲击岩石应力分布第50-54页
    3.3 浆体射流冲击岩石应力分布第54-56页
    3.4 磨料浆体射流冲击岩石应力分布第56-59页
    3.5 静态应力分布数学模型的数值解第59-65页
    3.6 本章小结第65-67页
4 磨料浆体射流破岩应力分布数值模拟研究第67-81页
    4.1 射流破岩理论模型第67-72页
    4.2 射流冲击岩石静态应力分布模拟结果第72-75页
    4.3 射流破碎岩石动态应力分布模拟结果第75-80页
    4.4 本章小结第80-81页
5 磨料浆体射流破岩动态应变分布实验研究第81-99页
    5.1 射流破岩应变测量实验系统第81-84页
    5.2 射流破岩应变测量结果及数据处理第84-89页
    5.3 射流破岩动态应变理论分析第89-92页
    5.4 动态应变理论与实验结果对比分析第92-97页
    5.5 本章小结第97-99页
6 磨料浆体射流破岩效率实验研究第99-117页
    6.1 实验过程及原始数据第99-103页
    6.2 冲击参数对破碎坑宽度和深度的影响第103-107页
    6.3 冲击参数对基于破碎坑宽度和深度破岩效率的影响第107-110页
    6.4 基于线性回归方法的破岩效率预测模型第110-115页
    6.5 本章小结第115-117页
7 结论第117-121页
    7.1 主要结论第117-119页
    7.2 主要创新点第119页
    7.3 研究展望第119-121页
参考文献第121-129页
作者简历第129-132页
学位论文数据集第132页

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