超大断面硬岩巷道复式楔形掏槽技术研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第12-24页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第14-22页 |
| 1.3.1 掏槽爆破研究 | 第14-19页 |
| 1.3.2 爆破数值模拟研究 | 第19-22页 |
| 1.4 研究内容及技术路线 | 第22-24页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第22页 |
| 1.4.2 技术路线 | 第22-24页 |
| 第2章 超大断面硬岩巷道爆破理论分析 | 第24-38页 |
| 2.1 掏槽爆破 | 第24-29页 |
| 2.1.1 爆破破岩机理 | 第24页 |
| 2.1.2 楔形掏槽成腔机理 | 第24-27页 |
| 2.1.3 影响因素分析 | 第27-29页 |
| 2.2 光面爆破 | 第29-37页 |
| 2.2.1 光面爆破概述 | 第29页 |
| 2.2.2 硬岩中深孔光面爆破理论分析 | 第29-37页 |
| 2.3 本章小结 | 第37-38页 |
| 第3章 楔形掏槽爆破的数值模拟研究 | 第38-54页 |
| 3.1 引言 | 第38页 |
| 3.2 数值计算方法 | 第38-41页 |
| 3.2.1 LS-DYNA程序计算法基础 | 第38-41页 |
| 3.2.2 LS-DYNA程序计算方法 | 第41页 |
| 3.3 工程概况 | 第41-45页 |
| 3.3.1 工程简介 | 第41-42页 |
| 3.3.2 区域地质 | 第42-44页 |
| 3.3.3 工程地质条件 | 第44页 |
| 3.3.4 水文地质特征 | 第44-45页 |
| 3.4 楔形掏槽数值模拟 | 第45-48页 |
| 3.4.1 三维计算模型 | 第45-46页 |
| 3.4.2 材料模型及参数 | 第46-47页 |
| 3.4.3 边界条件 | 第47页 |
| 3.4.4 网格划分 | 第47-48页 |
| 3.5 模拟结果与分析 | 第48-52页 |
| 3.5.1 有效应力波传播规律 | 第49-50页 |
| 3.5.2 成腔过程 | 第50-52页 |
| 3.6 本章小结 | 第52-54页 |
| 第4章 现场试验研究 | 第54-70页 |
| 4.1 引言 | 第54页 |
| 4.2 楔形掏槽爆破现场试验 | 第54-61页 |
| 4.2.1 掏槽方案 | 第54-57页 |
| 4.2.2 爆破方案 | 第57-58页 |
| 4.2.3 效果与分析 | 第58-61页 |
| 4.3 全断面一次光面爆破现场试验 | 第61-68页 |
| 4.3.1 方案设计 | 第61-64页 |
| 4.3.2 效果与分析 | 第64-68页 |
| 4.4 本章小结 | 第68-70页 |
| 第5章 结论与展望 | 第70-72页 |
| 5.1 主要结论 | 第70页 |
| 5.2 特色之处 | 第70-71页 |
| 5.3 不足与展望 | 第71-72页 |
| 参考文献 | 第72-80页 |
| 作者攻读学位期间的科研成果 | 第80-81页 |
| 致谢 | 第81页 |