基于浆液黏度时变特性的交叉裂隙注浆扩散规律
摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-12页 |
第1章 绪论 | 第13-20页 |
1.1 研究背景与意义 | 第13-14页 |
1.2 注浆方法基本概述 | 第14页 |
1.3 注浆理论研究现状 | 第14-17页 |
1.3.1 渗透注浆理论 | 第14-15页 |
1.3.2 压密注浆理论 | 第15页 |
1.3.3 劈裂注浆理论 | 第15-16页 |
1.3.4 裂隙岩体注浆理论 | 第16-17页 |
1.4 注浆模型试验研究现状 | 第17页 |
1.5 注浆数值模拟研究现状 | 第17-18页 |
1.6 本文主要研究内容与技术路线 | 第18-20页 |
1.6.1 主要研究内容 | 第18-19页 |
1.6.2 技术路线 | 第19-20页 |
第2章 浆液黏度时变性试验与分析 | 第20-29页 |
2.1 黏度测定试验 | 第20-22页 |
2.1.1 试验材料 | 第20-21页 |
2.1.2 试验仪器 | 第21页 |
2.1.3 试验过程 | 第21-22页 |
2.2 试验结果与分析 | 第22-26页 |
2.2.1 浆液黏度时变曲线 | 第22-23页 |
2.2.2 浆液黏度时变性分析 | 第23-25页 |
2.2.3 浆液反应温度变化分析 | 第25页 |
2.2.4 浆液材料适用性分析 | 第25-26页 |
2.3 试验数据拟合 | 第26-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-29页 |
第3章 二维平面交叉裂隙注浆扩散过程数值模拟 | 第29-52页 |
3.1 数值模拟原理与方法 | 第29-30页 |
3.1.1 计算软件 | 第29页 |
3.1.2 控制方程 | 第29-30页 |
3.2 交叉裂隙模型建立 | 第30-31页 |
3.2.1 计算模型 | 第30页 |
3.2.2 计算参数 | 第30-31页 |
3.3 静水条件下交叉裂隙注浆扩散规律研究 | 第31-40页 |
3.3.1 注浆工况 | 第31页 |
3.3.2 水泥浆液扩散规律 | 第31-35页 |
3.3.3 水泥-水玻璃浆液扩散规律 | 第35-37页 |
3.3.4 添加缓凝剂水泥-水玻璃浆液扩散规律 | 第37-40页 |
3.3.5 不同浆液扩散规律对比分析 | 第40页 |
3.4 动水条件下交叉裂隙注浆扩散规律研究 | 第40-51页 |
3.4.1 注浆工况 | 第40-41页 |
3.4.2 水泥浆液扩散规律 | 第41-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-52页 |
第4章 三维交叉裂隙注浆扩散过程数值模拟 | 第52-77页 |
4.1 交叉裂隙模型建立 | 第52-53页 |
4.1.1 计算模型 | 第52页 |
4.1.2 计算参数 | 第52-53页 |
4.2 静水条件下交叉裂隙注浆扩散规律研究 | 第53-68页 |
4.2.1 水泥浆液扩散规律 | 第53-58页 |
4.2.2 水泥-水玻璃浆液扩散规律 | 第58-62页 |
4.2.3 添加缓凝剂后水泥-水玻璃浆液扩散规律 | 第62-67页 |
4.2.4 不同浆液扩散规律对比分析 | 第67-68页 |
4.3 动水条件下交叉裂隙注浆扩散规律研究 | 第68-76页 |
4.3.1 注浆工况 | 第68页 |
4.3.2 水泥浆液扩散规律 | 第68-76页 |
4.4 本章小结 | 第76-77页 |
第5章 工程应用 | 第77-85页 |
5.1 地质情况简介 | 第77-78页 |
5.2 涌水段探查结论 | 第78-79页 |
5.3 涌水处治设计 | 第79-82页 |
5.3.1 注浆总体处置方案 | 第79-80页 |
5.3.2 关键注浆孔设计 | 第80-82页 |
5.4 浆液选型与配比设计 | 第82-83页 |
5.4.1 浆液选型 | 第82页 |
5.4.2 速凝类浆液配比设计 | 第82-83页 |
5.5 工程治理目标及治理结果 | 第83页 |
5.5.1 治理目标 | 第83页 |
5.5.2 治理结果 | 第83页 |
5.6 本章小结 | 第83-85页 |
第6章 结论与展望 | 第85-87页 |
6.1 结论 | 第85-86页 |
6.2 展望 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
攻读学位期间发表的学术论文及参与的项目 | 第93-94页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第94页 |