摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 前言 | 第8-13页 |
1.1 研究目的与意义 | 第8-9页 |
1.2 高密度水泥浆的国内外研究现状及存在问题 | 第9-10页 |
1.3 研究内容、研究方法与技术路线 | 第10-13页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第10-11页 |
1.3.2 研究方法 | 第11-12页 |
1.3.3 技术路线图 | 第12-13页 |
第二章 实验仪器及方法 | 第13-17页 |
2.1 实验仪器 | 第13-15页 |
2.2 实验方法 | 第15-17页 |
2.2.1 沉降稳定性实验 | 第15页 |
2.2.2 析水实验 | 第15页 |
2.2.3 流变性实验 | 第15-16页 |
2.2.4 稠化实验 | 第16页 |
2.2.5 失水实验 | 第16页 |
2.2.6 抗压强度实验 | 第16页 |
2.2.7 胶结强度实验 | 第16-17页 |
第三章 实验材料的优选 | 第17-28页 |
3.1 水泥的优选 | 第17页 |
3.2 加重剂的优选 | 第17-23页 |
3.2.1 不同加重剂条件下密度及流变性 | 第20-21页 |
3.2.2 不同加重剂条件下抗压强度 | 第21页 |
3.2.3 不同加重剂条件下的沉降稳定性 | 第21页 |
3.2.4 不同加重剂条件下的稠化性能 | 第21-22页 |
3.2.5 加重剂综合性能对比 | 第22-23页 |
3.3 降失水剂的优选 | 第23-24页 |
3.4 分散剂的优选 | 第24-26页 |
3.5 悬浮稳定剂的优选 | 第26-27页 |
3.6 小结 | 第27-28页 |
第四章 高密度铁粉和四氧化三锰对水泥浆性能影响 | 第28-47页 |
4.1 高密度铁粉对水泥浆性能影响 | 第28-36页 |
4.1.1 高密度铁粉加量对液固比的影响 | 第28-33页 |
4.1.2 高密度铁粉加量对水泥浆沉降稳定性的影响 | 第33-34页 |
4.1.3 高密度铁粉加量与密度之间的关系 | 第34页 |
4.1.4 高密度铁粉加量与水泥石抗压强度之间的关系 | 第34-35页 |
4.1.5 高密度铁粉加量对水泥浆自由水及失水量的影响 | 第35页 |
4.1.6 高密度铁粉加量对水泥浆稠化时间的影响 | 第35-36页 |
4.2 四氧化三锰对水泥浆性能影响 | 第36-45页 |
4.2.1 四氧化三锰加量对液固比的影响 | 第36-42页 |
4.2.2 四氧化三锰加量对水泥浆沉降稳定性的影响 | 第42页 |
4.2.3 四氧化三锰加量与密度之间的关系 | 第42-43页 |
4.2.4 四氧化三锰加量与水泥浆抗压强度之间的关系 | 第43-44页 |
4.2.5 四氧化三锰加量对水泥浆自由水及失水量的影响 | 第44页 |
4.2.6 四氧化三锰加量对水泥浆稠化时间的影响 | 第44-45页 |
4.3 小结 | 第45-47页 |
第五章 高密度水泥浆体系开发 | 第47-61页 |
5.1 颗粒级配原理 | 第47-49页 |
5.1.1 颗粒级配理论 | 第47-48页 |
5.1.2 颗粒级配数学与力学模型分析 | 第48-49页 |
5.2 加重剂配比研究 | 第49-59页 |
5.2.1 高密度水泥浆流变特性评价 | 第50-51页 |
5.2.2 高密度水泥浆沉降稳定性评价 | 第51页 |
5.2.3 高密度水泥石体系抗压强度评价 | 第51-52页 |
5.2.4 高密度水泥浆自由水及失水量评价 | 第52页 |
5.2.5 高密度水泥浆稠化性能评价 | 第52-56页 |
5.2.6 高密度水泥浆防气窜性能评价 | 第56-57页 |
5.2.7 高密度水泥石抗折强度评价 | 第57-58页 |
5.2.8 高密度水浆抗高温性能评价 | 第58-59页 |
5.3 小结 | 第59-61页 |
第六章 结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
致谢 | 第65页 |