高耸烟囱拆除爆破数值模拟研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| ·引言 | 第9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-16页 |
| ·国内研究现状 | 第10-13页 |
| ·国外研究现状 | 第13-14页 |
| ·爆破拆除数值模拟研究现状 | 第14-16页 |
| ·本文研究目的 | 第16页 |
| ·研究内容和方法 | 第16-17页 |
| 第二章 高耸烟囱拆除爆破的理论研究 | 第17-32页 |
| ·引言 | 第17页 |
| ·烟囱基本构造 | 第17-19页 |
| ·钢筋混凝土烟囱构造概述 | 第17-18页 |
| ·钢筋混凝土烟囱的建筑材料 | 第18-19页 |
| ·烟囱力学计算模型简化 | 第19-22页 |
| ·爆破切口设计参数 | 第22-28页 |
| ·爆破切口形式 | 第22-23页 |
| ·爆破切口角度 | 第23-25页 |
| ·爆破切口高度 | 第25-26页 |
| ·定向窗 | 第26-28页 |
| ·烟囱倾倒过程的受力分析 | 第28-32页 |
| ·切口闭合阶段 | 第29-30页 |
| ·切口闭合后的倾倒 | 第30-32页 |
| 第三章 高耸烟囱爆破拆除数值模拟 | 第32-48页 |
| ·引言 | 第32页 |
| ·拆除爆破数值模拟步骤 | 第32-34页 |
| ·ANSYS/LS-DYNA 使用介绍 | 第34-38页 |
| ·ANSYS/LS-DYNA 概述 | 第34-35页 |
| ·模型相关参数设定 | 第35-38页 |
| ·后处理 | 第38页 |
| ·高耸烟囱数值计算模型 | 第38-40页 |
| ·模型简化原理 | 第39-40页 |
| ·模型实体参数 | 第40页 |
| ·高耸烟囱爆破模拟及分析 | 第40-46页 |
| ·建立模型 | 第40页 |
| ·建模切口参数设计 | 第40-41页 |
| ·爆破切口高度对倒塌过程的影响分析 | 第41-43页 |
| ·爆破切口角度对倒塌过程的影响分析 | 第43-44页 |
| ·模拟结果分析 | 第44-46页 |
| ·实际倒塌过程 | 第46-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 第四章 工程应用 | 第48-72页 |
| ·工程概况 | 第48页 |
| ·工程环境 | 第48页 |
| ·烟囱结构 | 第48页 |
| ·爆破技术设计 | 第48-51页 |
| ·倾倒方向的确定 | 第48-49页 |
| ·爆破切口设计 | 第49-50页 |
| ·炮孔布置 | 第50页 |
| ·起爆网络 | 第50-51页 |
| ·装药填塞 | 第51页 |
| ·高耸烟囱爆破拆除振动分析 | 第51-67页 |
| ·触地振动经验公式 | 第52-53页 |
| ·触地振动公式拟合 | 第53-59页 |
| ·触地振动数值模拟 | 第59-62页 |
| ·爆破振动监测 | 第62-67页 |
| ·爆破效果分析 | 第67-68页 |
| ·安全措施 | 第68-71页 |
| ·预拆除与处理方案 | 第68页 |
| ·烟囱触地振动的减振预防措施 | 第68-70页 |
| ·空气冲击波 | 第70页 |
| ·飞石防护措施 | 第70-71页 |
| ·本章小结 | 第71-72页 |
| 第五章 总结与展望 | 第72-74页 |
| ·全文总结 | 第72-73页 |
| ·不足之处与研究展望 | 第73-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 参考文献 | 第75-80页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第80页 |
| 读硕士学位期间参加的科研项目 | 第80页 |