摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
1 绪论 | 第11-17页 |
1.1 问题的提出及研究意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 循环荷载作用下岩石的研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 多次爆破振动下工程岩体的研究现状 | 第13-15页 |
1.3 研究内容 | 第15页 |
1.4 技术路线 | 第15-17页 |
2 爆破作用下岩体的破坏机理 | 第17-33页 |
2.1 岩石爆破模型的发展 | 第17-19页 |
2.1.1 弹性理论阶段 | 第18页 |
2.1.2 断裂理论阶段 | 第18-19页 |
2.1.3 损伤理论阶段 | 第19页 |
2.2 岩石力学中的损伤理论 | 第19-25页 |
2.2.1 损伤的定义 | 第19-21页 |
2.2.2 岩石爆破损伤模型 | 第21-24页 |
2.2.3 岩石爆破损伤的测量方法 | 第24-25页 |
2.3 爆炸冲击载荷作用下的破岩机理 | 第25-32页 |
2.3.1 爆炸应力波的衰减规律及爆破漏斗的产生 | 第26-29页 |
2.3.2 冲击波作用下的粉碎区 | 第29页 |
2.3.3 爆生气体的气楔作用 | 第29-30页 |
2.3.4 应力波作用下的压坏区 | 第30-31页 |
2.3.5 应力波作用下的裂隙区 | 第31页 |
2.3.6 爆生气体作用下的径向裂隙 | 第31-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
3 爆破振动下围岩松动圈的变化 | 第33-49页 |
3.1 围岩松动圈概述 | 第33-36页 |
3.1.1 松动圈厚度的研究现状 | 第34-36页 |
3.2 爆破动载下围岩松动圈的变化 | 第36-40页 |
3.2.1 裂纹的基本形式 | 第36-37页 |
3.2.2 裂纹尖端附近应力场和位移场 | 第37-38页 |
3.2.3 断裂韧度和断裂准则 | 第38页 |
3.2.4 基于裂纹扩展的损伤发展模型 | 第38-40页 |
3.3 实测多次爆破下围岩松动圈的变化 | 第40-49页 |
3.3.1 波动方程 | 第41-42页 |
3.3.2 测试方案及结果 | 第42-46页 |
3.3.3 实验数据分析 | 第46-49页 |
4 多次爆破下围岩累积损伤的数值模拟研究 | 第49-61页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 ANSYS/LS-DYNA程序介绍 | 第49-51页 |
4.2.1 LS-DYNA简介 | 第49-50页 |
4.2.2 Lagrange、Euler和ALE算法 | 第50-51页 |
4.2.3 LS-DYNA爆炸分析 | 第51页 |
4.3 岩体本构模型及材料参数 | 第51-54页 |
4.3.1 模拟方法 | 第51-52页 |
4.3.2 岩石动态本构模型 | 第52-54页 |
4.3.3 炸药以及炮泥的材料模型和及状态方程 | 第54页 |
4.4 数值模拟研究 | 第54-60页 |
4.4.1 计算模型 | 第54-55页 |
4.4.2 模型测点布置 | 第55-56页 |
4.4.3 数值模拟分析 | 第56-60页 |
4.5 本章小结 | 第60-61页 |
5 巷道围岩在多次爆破下的工程现场研究 | 第61-75页 |
5.1 引言 | 第61页 |
5.2 地质雷达测试技术 | 第61-65页 |
5.2.1 LTD-2100型探地雷达简介 | 第61-63页 |
5.2.2 LTD-2100型探地雷达数据后处理 | 第63-65页 |
5.2.3 探地雷工作原理 | 第65页 |
5.3 现场实测研究 | 第65-73页 |
5.3.1 工程概况 | 第65-67页 |
5.3.2 测点布置 | 第67-68页 |
5.3.3 实验数据与结果分析 | 第68-73页 |
5.4 本章小结 | 第73-75页 |
6 结论与展望 | 第75-77页 |
6.1 结论 | 第75-76页 |
6.2 展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
作者简介及读研期间主要科研成果 | 第82页 |