爆破震动对上下交叠采空区隔层顶板的动力响应研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 选题背景及研究意义 | 第11页 |
1.3 国内外相关研究现状 | 第11-16页 |
1.3.1 空区顶板稳定性及失稳分析 | 第11-13页 |
1.3.2 爆破震动效应的研究现状 | 第13-15页 |
1.3.3 采空区顶板稳定性数值模拟研究现状 | 第15-16页 |
1.4 本文主要研究内容、方法和技术路线 | 第16-18页 |
1.4.1 研究内容和方法 | 第16-17页 |
1.4.2 技术路线 | 第17-18页 |
第二章 采空区顶板破坏机理及影响因素研究 | 第18-28页 |
2.1 顶板破坏模式和失稳机理分析 | 第18-23页 |
2.1.1 顶板事故类型 | 第18-19页 |
2.1.2 岩体破坏类型 | 第19-21页 |
2.1.3 顶板冒落原因 | 第21-23页 |
2.2 采空区顶板稳定性影响因素 | 第23页 |
2.3 爆破地震波对顶板的影响 | 第23-26页 |
2.3.1 爆破地震波的形成与分类 | 第23-24页 |
2.3.2 爆破地震波的相关参数 | 第24-26页 |
2.4 爆破地震波的特征及其危害 | 第26-27页 |
2.4.1 爆破地震波的特征 | 第26页 |
2.4.2 爆破地震波的危害 | 第26-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 采空区顶板静力响应研究 | 第28-40页 |
3.1 采空区顶板力学模型概化 | 第28-29页 |
3.2 弹性薄板理论简介 | 第29-32页 |
3.2.1 弹性力学中的基本假定 | 第30页 |
3.2.2 弹性薄板理论相关计算公式 | 第30-32页 |
3.3 采空区顶板挠度与应力求解 | 第32-35页 |
3.4 采空区顶板静力响应分析 | 第35-39页 |
3.4.1 顶板挠度曲面和拉应力曲面 | 第35-36页 |
3.4.2 顶板挠度和应力影响因素分析 | 第36-39页 |
3.5 工程实例分析 | 第39页 |
3.6 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 采空区顶板动力响应分析 | 第40-58页 |
4.1 弹性薄板振动理论 | 第40-41页 |
4.2 爆破荷载的确定与简化 | 第41-43页 |
4.3 采空区顶板动力学特性分析 | 第43-48页 |
4.3.1 顶板振动基本方程 | 第43-45页 |
4.3.2 顶板的动力响应求解 | 第45-48页 |
4.4 爆破震动参数对顶板动力响应的影响 | 第48-52页 |
4.4.1 振幅对顶板稳定性的影响 | 第48-49页 |
4.4.2 阻尼对顶板稳定性的影响 | 第49-50页 |
4.4.3 爆破振动频率对顶板稳定性的影响 | 第50-51页 |
4.4.4 顶板尺寸与固有频率的关系 | 第51-52页 |
4.5 动静载荷共同作用下顶板稳定分析 | 第52-55页 |
4.6 工程实例分析 | 第55-57页 |
4.7 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 采空区顶板动力响应数值模拟研究 | 第58-72页 |
5.1 软件概述 | 第58-60页 |
5.1.1 FLAC~(3D)基本简介 | 第58-59页 |
5.1.2 FLAC~(3D)动力求解过程 | 第59-60页 |
5.2 数值模型的建立及计算方案 | 第60-63页 |
5.2.1 计算模型区域及几何尺寸 | 第60-61页 |
5.2.2 初始条件与边界设置 | 第61-62页 |
5.2.3 力学阻尼与中心频率的选取 | 第62页 |
5.2.4 爆破震动载荷的施加 | 第62页 |
5.2.5 计算方案与监测点 | 第62-63页 |
5.3 模拟结果分析与讨论 | 第63-71页 |
5.4 本章小结 | 第71-72页 |
第六章 结论与展望 | 第72-74页 |
6.1 结论 | 第72-73页 |
6.2 展望 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-78页 |
附录 | 第78页 |