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涉水裂缝堵漏技术室内研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第9-16页
    1.1 研究目的及意义第9页
    1.2 国内外研究现状第9-14页
        1.2.1 产生漏失的原因第9-10页
        1.2.2 井漏的类型第10-11页
        1.2.3 国内外堵漏工艺技术研究现状第11-12页
        1.2.4 国内外堵漏材料发展现状第12-14页
    1.3 本文主要研究内容和技术路线第14-16页
        1.3.1 主要研究内容第14-15页
        1.3.2 技术路线第15-16页
第二章 裂缝性地层漏失情况分析第16-20页
    2.1 漏失通道特征第16-17页
    2.2 漏失通道成因第17页
    2.3 地下涉水裂缝特征第17-18页
    2.4 涉水裂缝堵漏难点分析第18-19页
    2.5 涉水裂缝堵漏成败关键第19-20页
第三章 堵漏剂体系的研究第20-49页
    3.1 引言第20页
    3.2 实验部分第20-22页
        3.2.1 实验试剂第20-21页
        3.2.2 实验仪器第21-22页
    3.3 堵漏剂体系堵漏性能测评指标第22-23页
        3.3.1 堵剂起粘时间的测定第22页
        3.3.2 堵剂初凝时间的测定第22页
        3.3.3 堵剂固化时间的测定第22页
        3.3.4 堵剂固化后体膨倍数的测定第22-23页
        3.3.5 堵剂抗压强度的测定第23页
    3.4 堵漏剂体系主剂筛选第23-27页
        3.4.1 筛选原则第23页
        3.4.2 主剂筛选第23-24页
        3.4.3 油溶性聚氨酯基本性能初探第24-27页
    3.5 延迟型固化剂制备第27-38页
        3.5.1 固化剂主剂筛选原则第27-28页
        3.5.2 延迟型固化剂主剂的筛选第28-31页
        3.5.3 固化剂主剂用量的确定第31-32页
        3.5.4 缓溶型固化剂颗粒的制备第32-35页
        3.5.5 温控型固化剂颗粒制备第35-38页
    3.6 延迟型固化剂的性能评价第38-44页
        3.6.1 缓溶型固化剂颗粒性能评价结果第38-39页
        3.6.2 温控型固化剂颗粒性能评价结果第39-44页
    3.7 堵漏剂体系配比第44-48页
        3.7.1 缓溶型固化剂颗粒加量的确定第44页
        3.7.2 温控型固化剂A加量的确定第44-45页
        3.7.3 温控型固化剂B加量的确定第45-46页
        3.7.4 温控型固化剂C加量的确定第46-48页
    3.8 本章小结第48-49页
第四章 堵剂体系堵漏性能评价及优化第49-68页
    4.1 引言第49页
    4.2 实验试剂及仪器第49页
        4.2.1 实验试剂第49页
        4.2.2 实验仪器第49页
    4.3 实验方法与步骤第49-64页
        4.3.1 缓溶型固化剂堵漏性能评价第49-53页
        4.3.2 温控型固化剂A堵漏性能评价第53-56页
        4.3.3 温控型固化剂B堵漏性能评价第56-59页
        4.3.4 温控型固化剂C堵漏性能评价第59-63页
        4.3.5 四种堵剂体系封堵性能第63-64页
    4.4 堵剂体系优化第64-67页
        4.4.1 添加QD系列壳核颗粒对堵剂体系固化的影响第65-66页
        4.4.2 添加SN对堵剂体系固化的影响第66页
        4.4.3 堵剂体系优化的封堵性能第66-67页
    4.5 本章小结第67-68页
第五章 堵漏工艺研究及设计第68-71页
    5.1 堵漏工艺总体设计思路第68-69页
    5.2 “隔水段塞”前置液第69页
    5.3 堵剂体系注入工艺设计第69-70页
    5.4 堵漏工艺实施要点第70页
    5.5 本章小结第70-71页
第六章 模拟实验第71-74页
    6.1 隔水段塞及堵剂体系注入情况分析第71-72页
    6.2 涉水裂缝室内模拟封堵实验第72-73页
    6.3 本章小结第73-74页
第七章 结论第74-76页
致谢第76-77页
参考文献第77-81页
攻读硕士学位期间发表的论文第81-82页

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