矿用自膨胀封孔材料的制备及性能研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1. 绪论 | 第14-24页 |
1.1 研究背景 | 第14-17页 |
1.2 国内外研究现状 | 第17-22页 |
1.2.1 封孔工艺国内外研究现状 | 第17-20页 |
1.2.2 封孔材料国内外研究现状 | 第20-22页 |
1.3 研究目的与内容 | 第22页 |
1.4 研究方法及技术路线 | 第22-24页 |
2 矿用自膨胀封孔材料形成机理及实验制备 | 第24-54页 |
2.1 水泥外加剂研究发展历史 | 第24-27页 |
2.1.1 水泥速凝剂研究历史 | 第24-26页 |
2.1.2 水泥早强剂研究历史 | 第26页 |
2.1.3 膨胀剂发展历史 | 第26-27页 |
2.2 实验材料及设备 | 第27-29页 |
2.2.1 实验材料 | 第27-28页 |
2.2.2 实验设备及仪器 | 第28-29页 |
2.3 实验方法与过程 | 第29-30页 |
2.3.1 实验方法 | 第29页 |
2.3.2 实验过程 | 第29-30页 |
2.4 试验结果与分析 | 第30-41页 |
2.4.1 不同组分对凝结时间的影响 | 第30-34页 |
2.4.2 不同组分封孔材料流动时间分析 | 第34-35页 |
2.4.3 不同组分封孔材料膨胀率分析 | 第35-39页 |
2.4.4 不同组分封孔材料泌水率特性研究 | 第39-40页 |
2.4.5 不同组分封孔材料1d抗压强度分析 | 第40页 |
2.4.6 不同组分封孔材料渗透率分析 | 第40-41页 |
2.5 基于线性权重法的实验配方选择分析 | 第41-44页 |
2.6 速凝早强机理分析 | 第44-51页 |
2.6.1 不同组分封孔材料XRD衍射图分析 | 第44-47页 |
2.6.2 不同组分封孔材料热重分析 | 第47-50页 |
2.6.3 早强机理分析 | 第50-51页 |
2.7 本章小节 | 第51-54页 |
3 矿用自膨胀封孔材料渗透特性研究 | 第54-62页 |
3.1 渗透特性实验 | 第54-57页 |
3.1.1 实验装置及原理 | 第54-56页 |
3.1.2 实验步骤 | 第56-57页 |
3.2 实验结果分析 | 第57-59页 |
3.2.1 封孔材料龄期对渗透率的影响研究 | 第57-58页 |
3.2.2 瓦斯压力对渗透率的影响研究 | 第58-59页 |
3.2.3 围压对渗透率的影响研究 | 第59页 |
3.3 气压—围压综合分析 | 第59-60页 |
3.4 本章小结 | 第60-62页 |
4 矿用自膨胀封孔材料力学性能研究 | 第62-74页 |
4.1 静态力学性能实验研究 | 第62-65页 |
4.1.1 实验系统 | 第62页 |
4.1.2 实验步骤 | 第62-63页 |
4.1.3 实验结果分析 | 第63-65页 |
4.2 动态力学性能实验研究 | 第65-71页 |
4.2.1 SHPB实验系统 | 第65页 |
4.2.2 SHPB实验原理 | 第65-67页 |
4.2.3 SHPB实验步骤 | 第67-68页 |
4.2.4 SHPB实验波形分析 | 第68-70页 |
4.2.5 动态应力应变曲线分析 | 第70-71页 |
4.3 动态增长因子DIF分析 | 第71-72页 |
4.3.1 SHPB实验动态强度分析 | 第71页 |
4.3.2 动态增长因子分析 | 第71-72页 |
4.4 本章小结 | 第72-74页 |
5 矿用自膨胀封孔材料应用研究 | 第74-82页 |
5.1 试验矿井概括 | 第74页 |
5.2 1807切眼抽采巷封孔材料应用研究 | 第74-76页 |
5.3 1805运顺巷封孔材料应用研究 | 第76-78页 |
5.3.1 瓦斯抽采设计 | 第76页 |
5.3.2 瓦斯封堵效果分析 | 第76-78页 |
5.4 石门揭煤工作面瓦斯封孔材料应用研究 | 第78-81页 |
5.4.1 瓦斯抽采设计 | 第78-79页 |
5.4.2 瓦斯封堵效果分析 | 第79-81页 |
5.5 本章小结 | 第81-82页 |
6 结论与展望 | 第82-84页 |
6.1 结论 | 第82-83页 |
6.2 展望 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
作者简介及读研期间主要科研成果 | 第90页 |