爆炸动荷载对加锚洞室的扰动效应研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
第1章 绪论 | 第13-23页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.2 国内外的研究现状 | 第14-19页 |
1.2.1 爆炸荷载对洞室围岩的影响 | 第14页 |
1.2.2 爆炸荷载对锚杆的影响 | 第14-15页 |
1.2.3 爆破震动信号处理技术 | 第15-19页 |
1.3 锚固洞室抗爆研究中存在问题 | 第19-20页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第20页 |
1.5 技术路线和创新点 | 第20-23页 |
1.5.1 技术路线 | 第20-21页 |
1.5.2 创新点 | 第21-23页 |
第2章 物理模型试验 | 第23-37页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 相似理论 | 第23-25页 |
2.3 试验模型设计 | 第25-28页 |
2.3.1 基本假设 | 第25页 |
2.3.2 模型的相似比 | 第25-27页 |
2.3.3 试验模型 | 第27-28页 |
2.4 实验模拟材料 | 第28-29页 |
2.5 模型的制作 | 第29-32页 |
2.6 试验设计及测试内容 | 第32-35页 |
2.6.1 巷道的支护设计 | 第32页 |
2.6.2 测试设计 | 第32-34页 |
2.6.3 测试锚杆的制作 | 第34-35页 |
2.7 本章小结 | 第35-37页 |
第3章 应力波在层状节理岩体中的透反射与衰减规律 | 第37-49页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 应力波在节理岩体中的传播 | 第37-39页 |
3.3 实验测点布置 | 第39-41页 |
3.4 应力波在层状节理岩体中的时程信号分析 | 第41-46页 |
3.4.1 快速傅里叶变换法(FFT) | 第41-42页 |
3.4.2 原始信号的时域分析 | 第42-43页 |
3.4.3 测试信号的频谱特性分析 | 第43-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-49页 |
第4章 扰动荷载作用下锚固洞室受力特征分析 | 第49-59页 |
4.1 弹性波的相互作用 | 第49-50页 |
4.2 加锚洞室锚固体系动力分析 | 第50-54页 |
4.2.1 锚杆动态性能分析 | 第50-53页 |
4.2.2 能量传递与衰减分析 | 第53-54页 |
4.3 爆破扰动荷载作用下锚杆应变分析 | 第54-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-59页 |
第5章 爆炸应力波对加锚洞室的扰动机制 | 第59-67页 |
5.1 岩石爆破破坏本构模型 | 第59-62页 |
5.1.1 弹性理论模型 | 第59-60页 |
5.1.2 断裂理论模型 | 第60-61页 |
5.1.3 损伤理论模型 | 第61-62页 |
5.2 爆破荷载作用下锚固洞室的破坏特征 | 第62-65页 |
5.2.1 爆破实验准备 | 第62-64页 |
5.2.2 加锚洞室的裂纹及损伤 | 第64-65页 |
5.3 本章小结 | 第65-67页 |
第6章 结论与展望 | 第67-69页 |
6.1 结论 | 第67-68页 |
6.2 展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-75页 |
攻读硕士学位期间的学术成果与参与科研项目情况 | 第75-77页 |
一、攻读硕士学位期间的学术成果 | 第75页 |
二、参与科研项目 | 第75-77页 |
致谢 | 第77页 |