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 |