磷石膏基早强胶凝材料开发与废弃物资源化利用
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
1 绪论 | 第13-19页 |
1.1 选题背景 | 第13-14页 |
1.2 研究目的 | 第14页 |
1.3 研究内容 | 第14-16页 |
1.4 技术路线 | 第16-19页 |
2 文献综述 | 第19-35页 |
2.1 磷石膏基复合胶凝材料 | 第19-20页 |
2.1.1 磷石膏制备胶凝材料研究现状 | 第19-20页 |
2.1.2 磷石膏胶凝材料研究方向 | 第20页 |
2.2 磷石膏作为充填骨料发展现状 | 第20-21页 |
2.2.1 磷石膏作为充填骨料的可行性 | 第20-21页 |
2.2.2 磷石膏在充填法中的应用现状 | 第21页 |
2.3 磷石膏利用难题与改进方法 | 第21-24页 |
2.3.1 磷石膏利用存在问题 | 第21-22页 |
2.3.2 磷石膏利用改进方法 | 第22-24页 |
2.4 充填流体力学相关理论 | 第24-29页 |
2.4.1 充填料浆的流变参数 | 第24-25页 |
2.4.2 流体的两种流动状态 | 第25-27页 |
2.4.3 流体流变特性模型 | 第27-29页 |
2.5 试验结果分析理论与软件 | 第29-35页 |
2.5.1 正交试验设计法 | 第29-31页 |
2.5.2 运用Excel软件进行规划求解 | 第31-32页 |
2.5.3 仿真计算软件MATLAB的应用 | 第32-33页 |
2.5.4 计算流体动力学软件FLUENT的应用 | 第33-35页 |
3 磷石膏基胶凝材料开发物料特性分析与评价 | 第35-58页 |
3.1 潜在活性的火山灰质材料分析 | 第35-44页 |
3.1.1 唐钢公司2~ | 第35-37页 |
3.1.2 酒钢公司高炉矿渣 | 第37-40页 |
3.1.3 金昌铁厂矿渣 | 第40-41页 |
3.1.4 金川热电厂粉煤灰 | 第41-43页 |
3.1.5 金川公司冶金炉渣 | 第43-44页 |
3.2 激发剂材料的物化特性分析 | 第44-50页 |
3.2.1 甘肃瓮福化工公司磷石膏 | 第44-47页 |
3.2.2 祁连山水泥熟料 | 第47-49页 |
3.2.3 金川矿区周围生石灰 | 第49-50页 |
3.2.4 复合外加剂材料 | 第50页 |
3.3 充填骨料物化特性与粒径级配分析 | 第50-57页 |
3.3.1 矿山破碎废石 | 第50-52页 |
3.3.2 河砂粗骨料 | 第52-55页 |
3.3.3 人工棒磨砂 | 第55-57页 |
3.4 本章小结 | 第57-58页 |
4 基于唐钢矿渣磷石膏基胶凝材料探索性试验 | 第58-77页 |
4.1 磷石膏基充填胶凝材料探索试验 | 第58-61页 |
4.1.1 棒磨砂骨料 | 第58-59页 |
4.1.2 全尾砂充填骨料 | 第59页 |
4.1.3 棒磨砂与尾砂混合骨料 | 第59-61页 |
4.2 磷石膏与火山灰质混合物料探索试验 | 第61-63页 |
4.2.1 磷石膏与粉煤灰激发剂试验 | 第61-62页 |
4.2.2 磷石膏、铜渣尾砂和粉煤灰混合骨料 | 第62-63页 |
4.3 磷石膏基充填胶凝材料不同组分试验 | 第63-76页 |
4.3.1 生石灰与芒硝两组分激发剂 | 第63-66页 |
4.3.2 生石灰与NaOH两组分激发剂 | 第66-68页 |
4.3.3 石灰、NaOH和芒硝三组分激发剂 | 第68-70页 |
4.3.4 石灰与芒硝复合激发规律神经网络预测 | 第70-75页 |
4.3.5 三组分激发剂磷石膏基胶凝材料扩展试验 | 第75-76页 |
4.4 本章小结 | 第76-77页 |
5 基于酒钢矿渣磷石膏基充填胶凝材料研究 | 第77-100页 |
5.1 不同料浆浓度的粗骨料胶凝材料强度试验 | 第77-81页 |
5.1.1 料浆浓度为78%的充填体强度试验 | 第77-78页 |
5.1.2 料浆浓度为80%的充填体强度试验 | 第78-79页 |
5.1.3 料浆浓度为82%的充填体强度试验 | 第79-80页 |
5.1.4 不同料浆浓度充填体强度综合分析 | 第80-81页 |
5.2 不同细度胶凝材料胶结充填体强度试验 | 第81-90页 |
5.2.1 不同粉磨细度的矿渣微粉粒度分析 | 第82-85页 |
5.2.2 不同细度磷石膏基胶凝材料强度试验 | 第85-89页 |
5.2.3 不同细度磷石膏基胶凝材料综合分析 | 第89-90页 |
5.3 外加剂对磷石膏基充填胶凝材料影响试验 | 第90-98页 |
5.3.1 助磨剂对磷石膏基胶凝材料影响试验 | 第91-92页 |
5.3.2 早强剂对磷石膏基胶凝材料影响试验 | 第92-94页 |
5.3.3 促凝剂对磷石膏基胶凝材料影响试验 | 第94-95页 |
5.3.4 增效剂对磷石膏基胶凝材料影响试验 | 第95-96页 |
5.3.5 外加剂对胶凝材料强度影响综合分析 | 第96-98页 |
5.4 本章小结 | 第98-100页 |
6 磷石膏基早强充填胶凝材料水化机理研究 | 第100-109页 |
6.1 水化机理研究方法 | 第100-101页 |
6.2 早强胶凝材料水化过程化学反应 | 第101-103页 |
6.2.1 早强胶凝材料原材料化学成分 | 第101页 |
6.2.2 碱激发作用的化学反应 | 第101-102页 |
6.2.3 盐激发作用的化学反应 | 第102页 |
6.2.4 充填体强度形成机理分析 | 第102页 |
6.2.5 NaOH和芒硝早强机理分析 | 第102-103页 |
6.3 早强胶凝材料SEM试验结果分析 | 第103-106页 |
6.4 早强胶凝材料的XRD试验结果分析 | 第106-108页 |
6.5 本章小结 | 第108-109页 |
7 废石-棒磨砂混合粗骨料粒径级配分析 | 第109-126页 |
7.1 骨料特征参数 | 第109-110页 |
7.2 -5mm棒磨砂粒度分析 | 第110-117页 |
7.2.1 -5mm棒磨砂粒径筛分分析 | 第110-113页 |
7.2.2 -5mm棒磨砂骨料特征参数 | 第113-117页 |
7.3 -12mm废石粗骨料粒径分布分析 | 第117-120页 |
7.3.1 -12mm废石粒径筛分分析 | 第117-118页 |
7.3.2 -12mm废石的特征参数 | 第118-120页 |
7.4 不同配比废石棒磨砂混合骨料配比研究 | 第120-125页 |
7.4.1 不同配比混合骨料粒径特征分析 | 第120-122页 |
7.4.2 不同配比混合骨料分布曲线 | 第122-124页 |
7.4.4 不同配比混合骨料堆积密实度 | 第124-125页 |
7.5 本章小结 | 第125-126页 |
8 金川矿山充填采矿废弃物资源化利用优化决策 | 第126-157页 |
8.1 废石-棒磨混合骨料胶结充填体强度试验 | 第126-139页 |
8.1.1 胶结充填体强度试验设计 | 第126页 |
8.1.2 胶结充填体强度试验结果 | 第126-128页 |
8.1.3 充填体强度试验结果分析 | 第128-138页 |
8.1.4 废石-棒磨砂混合骨料水泥强度试验 | 第138-139页 |
8.2 废石与棒磨砂混合骨料管输特性试验 | 第139-150页 |
8.2.1 废石棒磨砂料浆工作特性试验 | 第139-142页 |
8.2.2 混合骨料充填料浆管输特性分析 | 第142-150页 |
8.3 废石与棒磨砂混合充填料优化决策 | 第150-156页 |
8.3.1 混合骨料胶结充填体强度模型 | 第150-153页 |
8.3.2 充填料浆管输特性模型 | 第153-155页 |
8.3.3 充填料浆优化设计模型 | 第155-156页 |
8.4 本章小结 | 第156-157页 |
9 混合粗骨料充填料浆流变与管输特性研究 | 第157-174页 |
9.1 混合粗骨料充填浆流变特性测试 | 第157-166页 |
9.1.1 充填料浆流变性测试方法 | 第157页 |
9.1.2 料浆流变特性参数测试结果 | 第157-160页 |
9.1.3 料浆管输特性与料浆浓度关系 | 第160-162页 |
9.1.4 料浆管输特性与胶砂比的关系 | 第162-164页 |
9.1.5 料浆管输特性与废砂比的关系 | 第164-166页 |
9.2 高浓度料浆长距离管输特性数值模拟 | 第166-173页 |
9.2.1 料浆管输数值模型建立 | 第166页 |
9.2.2 FLUENT数值模拟分析 | 第166-167页 |
9.2.3 料浆管输模拟结果与分析 | 第167-173页 |
9.3 本章小结 | 第173-174页 |
10 结论与展望 | 第174-181页 |
10.1 研究工作 | 第174-175页 |
10.2 主要结论 | 第175-178页 |
10.3 创新点 | 第178-179页 |
10.4 研究展望 | 第179-181页 |
参考文献 | 第181-189页 |
作者简历及在学研究成果 | 第189-193页 |
学位论文数据集 | 第193页 |