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岩溶管道涌水注浆封堵机理研究及配套注浆装备研发

摘要第10-12页
ABSTRACT第12-13页
第一章 绪论第14-24页
    1.1 研究目的及意义第14-16页
    1.2 国内外研究现状第16-21页
        1.2.1 岩溶管道流研究现状第16-18页
        1.2.2 动水封堵理论研究现状第18-19页
        1.2.3 注浆模型试验研究现状第19-20页
        1.2.4 注浆泵研究现状第20-21页
    1.3 研究内容及方法第21-24页
        1.3.1 研究内容第21-22页
        1.3.2 技术路线第22页
        1.3.3 论文创新点第22-24页
第二章 管道型涌水特征及注浆封堵模式第24-34页
    2.1 概述第24页
    2.2 岩溶涌水类型划分第24-27页
        2.2.1 岩溶涌水的分类第24-25页
        2.2.2 岩溶涌水的危害第25-27页
    2.3 岩溶管道流涌水特征研究第27-29页
        2.3.1 灾害水源第27-28页
        2.3.2 岩溶管道流涌水特征第28-29页
    2.4 岩溶管道涌水封堵模式第29-32页
        2.4.1 浆体的堆积速度概念第29-30页
        2.4.2 单一颗粒的动水启动条件第30-31页
        2.4.3 浆体整体的堆积流速理论第31-32页
    2.5 本章小结第32-34页
第三章 岩溶管道型涌水注浆封堵模型试验研究第34-62页
    3.1 可视化岩溶管道涌水注浆封堵模型试验系统第34-40页
        3.1.1 试验系统功能要求第34-35页
        3.1.2 试验目的第35页
        3.1.3 试验系统设计第35-40页
    3.2 注浆材料性能测试第40-41页
    3.3 水泥单液浆管道注浆封堵正交试验设计第41-43页
    3.4 水泥单液浆注浆正交试验分析第43-53页
        3.4.1 动水流量变化比分析第45-47页
        3.4.2 浆液留存厚度比分析第47-50页
        3.4.3 逆向扩散距离分析第50-53页
    3.5 注浆封堵流量变化特征第53-55页
    3.6 动水流速对浆液运动形式及浆体留存厚度占比的影响第55-59页
        3.6.1 浆液运动状态变化规律第56-57页
        3.6.2 水泥浆液堆积层高度随动水流速的变化规律第57-59页
    3.7 本章小结第59-62页
第四章 岩溶管道涌水封堵的大流量注浆泵研发第62-84页
    4.1 概述第62-63页
    4.2 大流量注浆泵设计第63-70页
        4.2.1 整体体设计方案第64-66页
        4.2.2 管路优化第66-68页
        4.2.3 三维模型结构第68-70页
    4.3 大流量注浆泵模拟优化第70-81页
        4.3.1 计算流体力学概述第70-72页
        4.3.2 Fluent介绍第72页
        4.3.3 湍流模型第72-74页
        4.3.4 计算域建模与网格划分第74-76页
        4.3.5 运转流线分析第76-77页
        4.3.6 流场压力分析第77-79页
        4.3.7 流量变化第79-81页
    4.4 新型泵样机装配与调试第81-83页
        4.4.1 新型泵装配第81-82页
        4.4.2 新型泵调试第82-83页
    4.5 本章小结第83-84页
第五章 岩溶管道涌水注浆封堵研究对注浆设计的建议及工程应用第84-92页
    5.1 注浆设计建议第84-85页
    5.2 岩溶凹陷矿山突涌水注浆治理应用第85-87页
    5.3 注浆效果评价第87-90页
    5.4 工程应用结论第90-92页
第六章 结论与展望第92-94页
    6.1 结论第92-93页
    6.2 展望第93-94页
参考文献第94-98页
致谢第98-99页
攻读学位期间发表的学术论文及参与项目第99-100页
学位论文评阅及答辩情况表第100页

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