水介质耦合钻孔爆破及其在隧道工程中的应用
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-11页 |
第1章 绪论 | 第11-20页 |
·课题的研究背景与意义 | 第11-12页 |
·国内外研究现状 | 第12-19页 |
·岩石爆破的评述 | 第12-17页 |
·爆破数值模拟研究现状 | 第17-19页 |
·本论文的主要研究内容与方法 | 第19-20页 |
第2章 在不同介质中的爆炸理论研究 | 第20-36页 |
·引言 | 第20页 |
·不同耦合介质爆破时的爆炸载荷 | 第20-24页 |
·空气不耦合装药时的爆炸冲击波初始参数 | 第20-21页 |
·水不耦合装药时的爆炸冲击波初始参数 | 第21-24页 |
·不同耦合介质爆破冲击波衰减规律 | 第24-25页 |
·空气中爆炸冲击波的衰减规律 | 第24页 |
·水中爆炸冲击波的衰减规律 | 第24-25页 |
·不同耦合介质爆破孔壁初始压力 | 第25-28页 |
·空气不耦合装药时的孔壁初始压力 | 第25-26页 |
·水不耦合装药时的孔壁初始压力 | 第26-28页 |
·不同耦合介质爆破时的准静态应力场 | 第28-32页 |
·空气不耦合介质爆破时的准静态应力场 | 第28-29页 |
·水不耦合介质爆破时的准静态应力场 | 第29-32页 |
·不同耦合介质的爆炸能量传输 | 第32-35页 |
·空气不耦合装药的能量传输 | 第32-33页 |
·水不耦合装药的能量传输 | 第33-35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
第3章 水介质耦合爆破模拟试验 | 第36-51页 |
·爆压测试 | 第36-41页 |
·测试内容 | 第36-37页 |
·测试结果 | 第37-40页 |
·测试结果分析 | 第40-41页 |
·炮孔耦合装药应变测试 | 第41-44页 |
·测试内容 | 第41-42页 |
·测试结果 | 第42页 |
·测试结果分析 | 第42-44页 |
·炮孔不耦合装药应变测试 | 第44-47页 |
·测试内容 | 第44-45页 |
·测试结果 | 第45页 |
·测试结果分析 | 第45-47页 |
·装药结构模型试验 | 第47-50页 |
·试验内容 | 第47-48页 |
·试验结果及分析 | 第48页 |
·试验结果分析 | 第48-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
第4章 水介质耦合爆破数值模拟 | 第51-85页 |
·引言 | 第51页 |
·用软件来模拟爆炸及其作用过程的必要性 | 第51-52页 |
·有限元的基本工作原理 | 第52-54页 |
·LS-DYNA简介 | 第54-57页 |
·LS-DYNA发展概况 | 第54-55页 |
·LS-DYNA的分析功能 | 第55页 |
·材料模型和单元库 | 第55页 |
·Lagrange、Euler、ALE算法简介 | 第55-56页 |
·LS-YDNA前、后处理及求解步骤介绍 | 第56-57页 |
·LS-DYNA数值模拟的基本原理 | 第57-66页 |
·LS-DYNA算法基础 | 第57-58页 |
·控制方程 | 第58-60页 |
·空间有限元离散化 | 第60-61页 |
·单元计算的单点高斯积分和沙漏控制 | 第61-62页 |
·应力波与人工体积粘性 | 第62页 |
·材料模型 | 第62-65页 |
·非线性方程组的解法 | 第65-66页 |
·水介质耦合装药爆破应变试验的数值模拟 | 第66-74页 |
·物理模型 | 第66页 |
·材料模型 | 第66-68页 |
·数值模拟结果 | 第68-74页 |
·单个炮孔水介质耦合爆破数值模拟 | 第74-84页 |
·计算模型 | 第74-75页 |
·计算结果 | 第75-84页 |
·结果分析 | 第84页 |
·本章小结 | 第84-85页 |
第5章 隧道工程现场应用 | 第85-95页 |
·工程简介 | 第85页 |
·光面爆破设计 | 第85-88页 |
·爆破特点及要求 | 第85-86页 |
·钻爆设计原则 | 第86页 |
·钻爆设计 | 第86-88页 |
·施工工艺 | 第88-92页 |
·放样布眼、钻眼 | 第89-90页 |
·炮泥制作工艺 | 第90页 |
·水袋制作 | 第90-91页 |
·装药联线、回填堵塞 | 第91-92页 |
·爆破效果及效益分析 | 第92-94页 |
·爆破效果 | 第92-93页 |
·经济效益 | 第93-94页 |
·本章小结 | 第94-95页 |
第6章 结论与展望 | 第95-96页 |
致谢 | 第96-97页 |
参考文献 | 第97-100页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研实践 | 第100页 |