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 |