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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

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