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水下炸礁工程浅点消除技术及有害效应研究

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

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