| 【中文题名】 | 百米以上钢筋混凝土烟囱拆除爆破研究 |
| 【英文题名】 | Study on Higher Than 100 Meters Reinforced Concrete Chimney Blasting Demolition |
| 【学科专业】 | 道路与铁道工程 |
| 【论文级别】 | 硕士论文 |
| 【投稿时间】 | 2004-9-16 |
| 【中关键词】 | 钢筋混凝土烟囱,爆破,工程试验,有限元法,定向倾倒准确性,切口角 |
| 【英关键词】 | Reinforced concrete chimney, Blasting, Finite element method, accuracy of directional collapse, incision angle, |
| 【分类导航】 | 工业技术>建筑科学>建筑施工>施工技术>建筑物保养、检修、拆毁> |
| 【论文摘要】 | 本文结合工程试验,应用有限元法分析了高大钢筋混凝土烟囱的定向倾倒过程。应用有限元软件ANSYS/LS-DYNA对三种不同切口形式的烟囱倒塌过程进行了分析,采用整体式有限元模型,对烟囱支撑部位在自重作用下的破坏作用过程进行了非线性有限元分析,结合工程实践观测到的结果,对钢筋混凝土烟囱的定向倾倒过程进行了研究,探讨了烟囱下坐的原因及对定向倾倒准确性的影响,同时对影响定向倾倒准确性的因素进行了初步分析,并根据以上研究成果提出了一种能够有效控制倾倒方向偏差的爆破切口形式;运用材料力学理论,初步研究了烟囱爆破切口角的选取。 |
| 【论文题纲】 |
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1 绪论 |
35-43 |
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1.1 本课题的提出 |
35-36 |
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1.2 国内外研究现状 |
36-41 |
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1.2.1 国外研究现状 |
37-38 |
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1.2.2 国内研究现状 |
38-41 |
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1.3 选题的意义 |
41 |
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1.4 本文的研究目的及主要研究内容 |
41-43 |
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1.4.1 研究目的 |
41-42 |
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1.4.2 研究内容 |
42-43 |
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2 有限元模型的建立 |
43-60 |
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2.1 有限元概述 |
43 |
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2.2 有限元模型的建立过程 |
43-47 |
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2.2.1 有限元模拟的目的 |
43 |
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2.2.2 基本假定 |
43-44 |
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2.2.3 建立有限元模型 |
44-45 |
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2.2.4 材料的本构关系 |
45-47 |
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2.3 梯形爆破切口形式 |
47-51 |
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2.3.1 有限元模型计算结果 |
48-49 |
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2.3.2 有限元模型计算结果分析 |
49-51 |
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2.4 下三角形爆破切口形式 |
51-54 |
|
2.4.1 有限元模型计算结果 |
51-53 |
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2.4.2 有限元模型计算结果分析 |
53-54 |
|
2.5 上三角形爆破切口形式 |
54-58 |
|
2.5.1 有限元模型计算结果 |
55-57 |
|
2.5.2 有限元模型计算结果分析 |
57-58 |
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2.6 烟囱倾倒过程分析 |
58-59 |
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2.7 本章小结 |
59-60 |
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3 高大钢筋混凝土烟囱爆破拆除 |
60-72 |
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3.1 工程测试一 |
60-67 |
|
3.1.1 试验分析 |
60-65 |
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3.1.2 爆破图形资料分析 |
65-66 |
|
3.1.3 烟囱倾倒过程分析 |
66-67 |
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3.2 工程测试二 |
67-69 |
|
3.3 工程测试三 |
69-70 |
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3.4 本章小结 |
70-72 |
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4 高大钢筋混凝土烟囱爆破倾倒过程及其影响因素分析 |
72-95 |
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4.1 钢筋混凝土烟囱爆破倾倒过程 |
72-79 |
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4.1.1 下坐的定义 |
72-73 |
|
4.1.2 倾倒过程 |
73-74 |
|
4.1.3 下坐现象 |
74-78 |
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4.1.4 后坐的可控性研究 |
78-79 |
|
4.2 烟囱倾倒方向偏差的原因初析 |
79-82 |
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4.3 爆破切口角的选取 |
82-87 |
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4.3.1 爆破支撑部位受力计算 |
82-84 |
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4.3.2 实例分析 |
84-87 |
|
4.3.3 爆破切口角的选择 |
87 |
|
4.4 爆破缺口形式的选择 |
87-91 |
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4.5 预处理措施 |
91-93 |
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4.5.1 支撑部位钢筋的预处理 |
91-93 |
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4.5.2 开设定向窗 |
93 |
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4.6 本章小结 |
93-95 |
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5 结论 |
95-96 |
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6 致谢 |
96-97 |
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7 参考文献 |
97-99 |
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| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.125697 |