摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 研究现状 | 第11-14页 |
1.3 研究内容 | 第14-15页 |
1.4 论文结构 | 第15-16页 |
第2章 水下炸礁工程爆破机理 | 第16-32页 |
2.1 水下爆炸理论 | 第16-21页 |
2.1.1 水中冲击波基本理论 | 第16-19页 |
2.1.2 水中冲击波的基本传播理论 | 第19-21页 |
2.2 水下钻孔爆破作用机理 | 第21-32页 |
2.2.1 岩石爆破理论的发展 | 第22-23页 |
2.2.2 岩石爆破破碎机理 | 第23页 |
2.2.3 炸药在岩石中爆破作用的范围 | 第23-24页 |
2.2.4 爆破漏斗 | 第24-26页 |
2.2.5 钻孔爆破机理 | 第26-27页 |
2.2.6 水下钻孔爆破岩石破坏作用机理 | 第27-28页 |
2.2.7 水下钻孔爆破理论、经验公式 | 第28-32页 |
第3章 水下炸礁工程岩石动力响应数值模拟 | 第32-62页 |
3.1 数值模拟中的有限元法 | 第32-33页 |
3.2 ANSYS / LS-DYNA 程序算法基础 | 第33-36页 |
3.2.1 动力方程 | 第34页 |
3.2.2 质量守恒方程 | 第34-35页 |
3.2.3 能量守恒方程 | 第35页 |
3.2.4 动力平衡方程式 | 第35-36页 |
3.3 爆破计算的几个重要问题 | 第36-38页 |
3.3.1 应力波与人工体积粘性 | 第36页 |
3.3.2 时间积分和时步长控制 | 第36-37页 |
3.3.3 单点高斯积分和沙漏控制 | 第37-38页 |
3.3.4 透射边界 | 第38页 |
3.4 计算模型及参数 | 第38-40页 |
3.4.1 计算模型 | 第38-39页 |
3.4.2 炸药参数 | 第39-40页 |
3.5 计算结果及分析 | 第40-62页 |
3.5.1 孔距 a=2.0m | 第40-47页 |
3.5.2 孔距 a=2.4m | 第47-53页 |
3.5.3 孔距 a=2.75m | 第53-60页 |
3.5.4 小结 | 第60-62页 |
第4章 水下炸礁工程爆破参数优化及应用研究 | 第62-79页 |
4.1 工程概况 | 第62-64页 |
4.2 主要设备及试验区域 | 第64-67页 |
4.2.1 主要设备 | 第64-65页 |
4.2.2 试验区域 | 第65-66页 |
4.2.3 施工作业流程 | 第66-67页 |
4.3 爆破优化模型 | 第67-71页 |
4.3.1 爆破优化模型的一般形式 | 第67-69页 |
4.3.2 爆破优化数学模型 | 第69-71页 |
4.3.3 结论 | 第71页 |
4.4 水下钻孔爆破施工现场试验及效果 | 第71-79页 |
4.4.1 爆破参数及爆破器材选取 | 第71-73页 |
4.4.2 钻孔 | 第73-74页 |
4.4.3 装药 | 第74-75页 |
4.4.4 起爆网路联接 | 第75-77页 |
4.4.5 水下钻孔爆破施工现场试验效果 | 第77-79页 |
第5章 水下炸礁工程水下冲击波及振动效应的监测 | 第79-98页 |
5.1 水下冲击波测试与分析 | 第79-88页 |
5.1.1 水下工程爆破水击波作用特征及规律 | 第79-80页 |
5.1.2 水下爆破及水中冲击波传播基本原理 | 第80页 |
5.1.3 爆破冲击波测量的特点 | 第80页 |
5.1.4 测试系统 | 第80-81页 |
5.1.5 古雷项目冲击波测试试验 | 第81-88页 |
5.2 水下爆破振动测试 | 第88-94页 |
5.2.1 水下工程爆破地震效应 | 第88-89页 |
5.2.2 水下钻孔爆破地震波传播基本原理 | 第89页 |
5.2.3 测点系统及测点布置 | 第89-90页 |
5.2.4 测试结果 | 第90-94页 |
5.3 水下爆破振动分析 | 第94-98页 |
5.3.1 爆破地震波传播规律分析 | 第94-95页 |
5.3.2 爆破振动信号分析 | 第95-98页 |
第6章 总结与展望 | 第98-99页 |
6.1 本文工作总结 | 第98页 |
6.2 进一步工作 | 第98-99页 |
参考文献 | 第99-104页 |
致谢 | 第104-105页 |
攻读硕士学位期间发表的论文情况 | 第105页 |