荷载作用下矿用富水充填材料劣化机理与改性研究
致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
1 引言 | 第13-14页 |
2 绪论 | 第14-32页 |
2.1 富水充填材料的发展历史 | 第14-17页 |
2.2 富水充填材料的研究现状 | 第17-29页 |
2.2.1 富水充填材料的基本性能 | 第17-18页 |
2.2.2 钙矾石的形成与稳定性 | 第18-21页 |
2.2.3 富水充填材料的力学性能 | 第21-27页 |
2.2.4 富水充填材料的改性研究 | 第27-29页 |
2.3 目前存在的主要问题 | 第29页 |
2.4 研究内容与技术路线 | 第29-32页 |
3 富水充填材料的制备与基本性能 | 第32-52页 |
3.1 富水充填材料的制备 | 第32-39页 |
3.1.1 试验原材料 | 第32-34页 |
3.1.2 富水充填材料配比的确定 | 第34-36页 |
3.1.3 富水充填材料的制备过程 | 第36-38页 |
3.1.4 富水充填材料的硬化机理 | 第38-39页 |
3.2 富水充填材料的基本性能 | 第39-51页 |
3.2.1 胶凝时间及单浆凝结时间 | 第39-40页 |
3.2.2 富水充填材料的水化产物 | 第40-45页 |
3.2.3 富水充填材料的微观结构 | 第45-50页 |
3.2.4 富水充填材料的水固比 | 第50-51页 |
3.3 本章小结 | 第51-52页 |
4 富水充填材料的力学性能与失稳破坏特征 | 第52-72页 |
4.1 富水充填材料的抗压强度 | 第52-54页 |
4.2 富水充填材料的单轴压缩试验 | 第54-59页 |
4.2.1 富水充填材料的压缩变形特性 | 第55-58页 |
4.2.2 富水充填材料的弹性模量 | 第58-59页 |
4.3 富水充填材料的单轴蠕变试验 | 第59-68页 |
4.3.1 不同应力水平富水充填材料的蠕变特征 | 第61-66页 |
4.3.2 分级加载下富水充填材料的蠕变特征 | 第66-68页 |
4.4 荷载作用下富水充填材料的失稳破坏特征 | 第68-71页 |
4.5 本章小结 | 第71-72页 |
5 富水充填材料的蠕变损伤研究 | 第72-85页 |
5.1 蠕变损伤的基本理论 | 第72-73页 |
5.2 富水充填材料蠕变损伤演化方程的建立 | 第73-77页 |
5.3 富水充填材料蠕变损伤本构方程的建立 | 第77-79页 |
5.4 蠕变损伤模型参数的辨识与曲线拟合 | 第79-83页 |
5.5 本章小结 | 第83-85页 |
6 富水充填材料的微观劣化机理分析 | 第85-101页 |
6.1 富水充填材料蠕变后的微观结构分析 | 第85-86页 |
6.2 富水充填材料蠕变后的结合水含量变化 | 第86-90页 |
6.3 富水充填材料蠕变后的非结合水含量变化 | 第90-95页 |
6.4 荷载作用下富水充填材料的损伤劣化机理 | 第95-100页 |
6.5 本章小结 | 第100-101页 |
7 富水充填材料的改性研究 | 第101-126页 |
7.1 富水充填材料的改性机理 | 第101-103页 |
7.2 富水充填材料改性后的基本性能 | 第103-109页 |
7.2.1 胶凝时间及单浆凝结时间 | 第103页 |
7.2.2 富水充填材料的水化产物 | 第103-106页 |
7.2.3 富水充填材料的微观结构 | 第106-108页 |
7.2.4 富水充填材料的结合水含量 | 第108-109页 |
7.3 富水充填材料改性后的力学性能 | 第109-123页 |
7.3.1 富水充填材料的抗压强度 | 第109-110页 |
7.3.2 富水充填材料的压缩变形特性 | 第110-113页 |
7.3.3 富水充填材料的蠕变性能 | 第113-119页 |
7.3.4 蠕变后的非结合水含量变化 | 第119-123页 |
7.4 富水充填材料的水固比适用范围 | 第123-124页 |
7.5 本章小结 | 第124-126页 |
8 结论与展望 | 第126-129页 |
8.1 主要结论 | 第126-128页 |
8.2 创新点 | 第128页 |
8.3 展望 | 第128-129页 |
参考文献 | 第129-141页 |
附录 AMATLAB编程 | 第141-143页 |
作者简历及在学研究成果 | 第143-147页 |
学位论文数据集 | 第147页 |