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切缝药包定向断裂爆破能量控制机理研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第9-23页
    1.1 研究背景和意义第9-10页
    1.2 定向断裂爆破技术国内外研究现状第10-15页
        1.2.1 切槽孔定向断裂爆破技术研究现状第11-12页
        1.2.2 聚能药包定向断裂爆破研究现状第12-13页
        1.2.3 切缝药包定向断裂爆破技术研究现状第13-15页
    1.3 爆破损伤模型国内外研究现状第15-17页
        1.3.1 国外研究现状第16页
        1.3.2 国内研究现状第16页
        1.3.3 岩体爆破损伤评价方法研究现状第16-17页
    1.4 炸药破岩能量研究现状第17-20页
    1.5 岩石定向断裂控制爆破研究存在的问题第20页
    1.6 研究内容第20-21页
    1.7 技术路线第21-23页
2 切缝药包爆炸冲击波能与爆生气体能量分布研究第23-47页
    2.1 水的物理力学特征第23-24页
    2.2 炸药水下爆炸动力学过程第24-25页
    2.3 水下爆炸基本方程第25-31页
        2.3.1 基本假定第25-26页
        2.3.2 水下爆炸冲击波的主要理论第26-27页
        2.3.3 炸药水下爆炸波动的能量公式第27-31页
    2.4 切缝药包水下爆炸测试系统第31-37页
        2.4.1 切缝药包水下爆炸装置第32-34页
        2.4.2 水下爆炸压力传感器的动态标定第34-36页
        2.4.3 实验用切缝药包的制作第36-37页
    2.5 切缝药包水下爆炸波参量第37-42页
    2.6 能量分布计算与结果第42-44页
        2.6.1 切缝药包装药理论爆热的计算第42页
        2.6.2 切缝药包能量计算结果第42-44页
    2.7 切缝药包爆炸冲击波动能量的分布第44页
    2.8 切缝药包爆炸气泡脉动能量的分布第44页
        2.8.1 空气不耦合系数对爆炸气泡脉动能量的影响第44页
        2.8.2 切缝管结构尺寸对爆炸气泡脉动能量的影响第44页
    2.9 本章小结第44-47页
3 切缝药包爆破岩石中质点动能的控制第47-65页
    3.1 应变测试原理第47-49页
    3.2 切缝药包爆破花岗岩石板实验系统及实验方案第49-50页
    3.3 切缝药包爆炸岩石中质点的应变波形第50-61页
    3.4 切缝药包爆炸岩石中质点动能因子第61-62页
    3.5 本章小结第62-65页
4 切缝药包爆破岩石损伤致裂与能量的耗散第65-109页
    4.1 二维弹塑性流体动力学有限差分方法第66-71页
    4.2 切缝药包数值模型建立第71-72页
    4.3 切缝药包爆炸强动载作用下岩石材料压缩损伤机理第72-85页
        4.3.1 RHT本构模型第72-78页
        4.3.2 切缝药包爆破岩石压力场的分布第78-80页
        4.3.3 切缝药包爆破岩石压缩损伤的分布第80-83页
        4.3.4 切缝方向各测点处塑性功的变化第83-85页
    4.4 切缝药包爆炸强动载作用下岩石材料损伤致裂机理第85-93页
        4.4.1 岩石材料损伤致裂本构模型第85-87页
        4.4.2 切缝药包爆破岩石损伤致裂物理场第87-93页
    4.5 切缝药包爆破岩石类脆性介质损伤度的分布第93-107页
        4.5.1 实验原理及测试设备第93-94页
        4.5.2 岩石材料模型试块爆破超声波测试实验第94-107页
    4.6 本章小结第107-109页
5 结论与展望第109-113页
    5.1 结论第109-111页
    5.2 创新点第111页
    5.3 展望第111-113页
参考文献第113-121页
致谢第121-123页
作者简介第123页
在学期间发表的学术论文第123页
在学期间参加科研项目第123页

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