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隧洞爆破开挖围岩损伤阈值研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 问题的提出和意义第9页
    1.2 国内外研究现状第9-14页
    1.3 本文研究的内容及技术路线第14-17页
        1.3.1 研究内容第14-15页
        1.3.2 技术路线第15-17页
第二章 隧洞开挖围岩损伤机理第17-29页
    2.1 岩石爆破的本构模型第17-24页
        2.1.1 弹性理论阶段第17页
        2.1.2 断裂理论阶段第17-18页
        2.1.3 损伤理论阶段第18-22页
        2.1.4 分形损伤阶段第22页
        2.1.5 岩石损伤定义和判断标准第22-24页
    2.2 岩石爆破机理研究第24-26页
        2.2.1 应力波反射拉伸破坏理论第24-25页
        2.2.2 爆生气体膨胀破坏理论第25页
        2.2.3 应力波和爆生气体膨胀压力联合作用理论第25页
        2.2.4 岩体爆破的损伤力学理论第25-26页
        2.2.5 爆破理论的三种假说的评价第26页
    2.3 爆破岩石的破坏特征第26-28页
        2.3.1 爆炸动荷载作用下岩石爆破破坏过程第26-27页
        2.3.2 后继爆破对岩体裂隙的影响第27-28页
    2.4 本章小结第28-29页
第三章 爆破地震效应及围岩稳定性基本理论第29-39页
    3.1 爆破地震波产生与传播第29-36页
        3.1.1 爆破地震波概念及类型第29-30页
        3.1.2 应力波的传播特性第30-33页
        3.1.3 爆破地震波的衰减规律第33-35页
        3.1.4 隧洞围岩在爆破地震作用下稳定的条件第35-36页
    3.2 爆破地震波的观测与强度预报第36-38页
        3.2.1 爆破地震波的观测第36-37页
        3.2.2 爆破震动强度的预报第37-38页
    3.3 本章小结第38-39页
第四章 隧洞爆破掘进围岩损伤数值模拟第39-51页
    4.1 前言第39页
    4.2 ANSYS/LS-DYNA程序介绍第39-45页
        4.2.1 程序功能介绍第39页
        4.2.2 LS-DYNA程序计算原理第39-45页
    4.3 数值模拟结果及分析第45-50页
        4.3.1 几何模型第45-46页
        4.3.2 模型应力云截图以及描述第46-48页
        4.3.3 质点震动速度和压力时程曲线分析第48-50页
    4.4 本章小结第50-51页
第五章 爆破现场测试第51-71页
    5.1 工程概况第51-52页
        5.1.1 工程简介第51-52页
        5.1.2 工程地质特征第52页
    5.2 隧洞施工方法第52-56页
        5.2.1 总体施工方案第52-53页
        5.2.2 光面爆破设计第53-56页
    5.3 测试设备及测点布置第56-59页
        5.3.1 测试设备第56-57页
        5.3.2 测点布置第57-59页
    5.4 现场试验结果及分析第59-68页
        5.4.1 爆破振动试验及监测结果第59-60页
        5.4.2 震动衰减规律分析第60-64页
        5.4.3 声波试验结果及分析第64-68页
    5.5 安全阈值第68-69页
    5.6 本章小结第69-71页
第六章 结论与展望第71-73页
    6.1 结论第71-72页
    6.2 展望第72-73页
参考文献第73-77页
致谢第77-79页
附录(攻读学位期间发表论文目录)第79页

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