支护用水泥基复合材料强韧化的研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第14-19页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第14-15页 |
1.2 研究现状与发展趋势 | 第15-17页 |
1.2.1 支护材料的国内外研究 | 第15-16页 |
1.2.2 巷道支护技术 | 第16-17页 |
1.3 本文研究的目的、技术方案和主要内容 | 第17-19页 |
2 水泥基复合材料强韧化理论 | 第19-27页 |
2.1 聚合物改性水泥基复合材料 | 第19-22页 |
2.1.1 国内外研究进程 | 第19-20页 |
2.1.2 聚合物的应用形式 | 第20-21页 |
2.1.3 聚合物改性机理 | 第21-22页 |
2.2 纤维增强水泥基复合材料 | 第22-24页 |
2.2.1 研究现状 | 第22-23页 |
2.2.2 纤维增强理论 | 第23-24页 |
2.2.3 超高韧纤维增强材料 | 第24页 |
2.3 外加剂 | 第24-26页 |
2.3.1 减水剂 | 第24-26页 |
2.3.2 速凝剂 | 第26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
3 实验材料及方案设计 | 第27-37页 |
3.1 实验原料 | 第27-29页 |
3.1.1 水泥 | 第27页 |
3.1.2 砂石 | 第27页 |
3.1.3 粉煤灰 | 第27页 |
3.1.4 硅灰 | 第27-28页 |
3.1.5 化学外加剂 | 第28页 |
3.1.6 纤维 | 第28-29页 |
3.1.7 聚合物 | 第29页 |
3.1.8 水 | 第29页 |
3.2 方案设计 | 第29-32页 |
3.2.1 试验仪器设备 | 第29-30页 |
3.2.2 配方设计 | 第30-32页 |
3.3 试验方法 | 第32-36页 |
3.3.1 试件的成型与养护 | 第32-33页 |
3.3.2 拌合物物理性能 | 第33-34页 |
3.3.3 力学性能 | 第34-35页 |
3.3.4 微观机理 | 第35-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-37页 |
4 水泥基材料强韧化试验及分析 | 第37-73页 |
4.1 聚合物改性 | 第37-52页 |
4.1.1 PB-g-PS改性剂的合成及表征 | 第37-40页 |
4.1.2 新拌合物物理性能 | 第40-42页 |
4.1.3 试件力学性能 | 第42-49页 |
4.1.4 聚合物改性材料的微观形貌 | 第49-50页 |
4.1.5 小结 | 第50-52页 |
4.2 纤维增强水泥基复合材料 | 第52-62页 |
4.2.1 拌合物物理性能 | 第52页 |
4.2.2 抗压强度 | 第52-55页 |
4.2.3 抗折强度 | 第55-57页 |
4.2.4 劈裂抗拉强度 | 第57-58页 |
4.2.5 压折比 | 第58-60页 |
4.2.6 弯曲韧性 | 第60-61页 |
4.2.7 小结 | 第61-62页 |
4.3 局部优化设计 | 第62-71页 |
4.3.1 纤维种类的影响 | 第62-64页 |
4.3.2 纤维长径比的影响 | 第64-67页 |
4.3.3 纤维体积掺量的影响 | 第67-70页 |
4.3.4 弹性模量 | 第70-71页 |
4.3.5 小结 | 第71页 |
4.4 本章小结 | 第71-73页 |
5 材料支护效果数值模拟 | 第73-84页 |
5.1 Flac~(3D)简介 | 第73-74页 |
5.2 模型的建立 | 第74-78页 |
5.2.1 几何模型 | 第74-75页 |
5.2.2 数值模型 | 第75页 |
5.2.3 破坏准则的选取 | 第75-77页 |
5.2.4 边界条件 | 第77页 |
5.2.5 初始应力设置 | 第77页 |
5.2.6 计算参数的选取 | 第77-78页 |
5.3 数值模拟结果分析 | 第78-83页 |
5.3.1 初始状态 | 第78-79页 |
5.3.2 巷道开挖未支护状态 | 第79-80页 |
5.3.3 开挖支护状态 | 第80-83页 |
5.4 本章小结 | 第83-84页 |
6 结束语 | 第84-86页 |
6.1 全文总结 | 第84-85页 |
6.2 研究不足与展望 | 第85-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-92页 |
附录 | 第92页 |