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矿山堵水注浆材料胶凝及结构演化机理研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-24页
    1.1 研究背景及意义第11-17页
        1.1.1 选题背景第11-12页
        1.1.2 矿山水害灾害链及断减灾关键技术第12-17页
    1.2 研究综述第17-22页
        1.2.1 注浆材料研究现状第17-19页
        1.2.2 基于NMR技术在胶凝机理研究现状第19-20页
        1.2.3 胶凝机理显微结构研究现状第20-22页
    1.3 研究内容及技术路线第22-24页
        1.3.1 研究内容第22页
        1.3.2 技术路线第22-24页
2 实验材料及实验方法第24-31页
    2.1 试验原料与特性第24-25页
    2.2 实验方法第25-30页
        2.2.1 注浆材料性能实验方法第25-28页
        2.2.2 基于NMR的浆体水化演化及孔隙率实验第28页
        2.2.3 显微结构实验第28-30页
    2.3 小结第30-31页
3 注浆材料胶凝及强度规律第31-43页
    3.1 水泥凝结机理及速凝作用原理第31-33页
        3.1.1 水泥水化化学过程第31-32页
        3.1.2 速凝剂对水泥速凝的作用原理第32-33页
    3.2 胶凝时间试验结果统计分析第33-39页
        3.2.1 凝结时间配比方案及实验结果第33-35页
        3.2.2 主浆析水率及比重的变化规律第35-36页
        3.2.3 凝结时间规律第36-39页
    3.3 强度试验配比方案及结果第39-42页
        3.3.1 强度试验配比方案与结果第39-40页
        3.3.2 速凝剂及尾砂掺量对浆体强度的影响规律第40-41页
        3.3.3 双液浆强度失效机理探讨第41-42页
    3.4 小结第42-43页
4 基于NMR的胶凝机理研究第43-64页
    4.1. NMR核磁共振原理第43-45页
        4.1.1 原子核磁性第43页
        4.1.2 极化第43-44页
        4.1.3 脉冲翻转第44页
        4.1.4 弛豫现象第44-45页
    4.2 注浆材料中水分的核磁共振弛豫机制第45-49页
        4.2.1 孔隙介质的核磁共振弛豫理论第45-47页
        4.2.2 多指数衰减第47-48页
        4.2.3 注浆材料的中水分的构成第48-49页
        4.2.4 不同水分的核磁共振弛豫特性第49页
    4.3 核磁共振实验设备第49-51页
        4.3.1 核磁共振试验分析系统第49-50页
        4.3.2 实验参数控制第50-51页
    4.4 NMR注浆材料的水分组分演化研究第51-62页
        4.4.1 试验材料第51页
        4.4.2 注浆材料配比第51页
        4.4.3 注浆材料中水分的组分研究第51-53页
        4.4.4 注浆材料中水分随水化反应的演化规律第53-56页
        4.4.5 注浆材料水化差异过程差异研究第56-61页
        4.4.6 可蒸发水含量演化规律第61-62页
    4.5 小结第62-64页
5 注浆材料显微结构比较分析第64-79页
    5.1 注浆材料显微结构分析原理与方法第64-71页
        5.1.1 晶体第64-66页
        5.1.2 晶体光学第66-68页
        5.1.3 不透明矿物的光反射性质第68-71页
        5.1.4 反光偏振显微镜的原理第71页
    5.2 显微结构的研究内容第71-72页
    5.3 显微结构分析研究第72-78页
        5.3.1 试验配比第72页
        5.3.2 水化组成的显微结构分析第72-73页
        5.3.3 注浆材料凝结体结构的显微结构分析第73-77页
        5.3.4 注浆体中孔隙,裂隙,和断裂的显微结构第77-78页
    5.4 小结第78-79页
6 结论与展望第79-82页
    6.1 主要结论第79-80页
    6.2 主要创新点第80页
    6.3 研究展望第80-82页
参考文献第82-87页
攻读硕士学位期间主要成果目录第87-88页
致谢第88页

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