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高适应性孔道压浆剂研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第9-18页
    1.1 课题研究背景第9页
    1.2 课题研究的目的和意义第9-10页
    1.3 压浆剂(料)标准的发展第10-13页
    1.4 压浆剂(料)的研究发展第13-16页
    1.5 课题研究主要内容第16页
    1.6 课题研究主要突破点第16-18页
第二章 试验原材料、仪器和方法第18-25页
    2.1 试验原材料第18-21页
        2.1.1 水泥第18-20页
        2.1.2 矿物掺合料的形貌第20页
        2.1.3 膨胀剂,塑性膨胀剂第20-21页
        2.1.4 减水剂,消泡剂,纤维素醚第21页
    2.2 试验仪器第21-22页
    2.3 试验方法第22-25页
        2.3.1 流动扩展度试验第22-23页
        2.3.2 搅拌制度第23页
        2.3.3 浆体流锥测试第23页
        2.3.4 试件制作以及力学性能等试验第23-25页
第三章 压浆剂组分对浆体性能的影响研究第25-59页
    3.1 高效减水组分的水泥适应性探究第25-30页
    3.2 纤维素醚稳定组分对压浆剂性能的影响研究第30-33页
        3.2.1 纤维素醚对浆体流动性的影响第30-31页
        3.2.2 纤维素醚对硬化浆体力学性能的影响第31-33页
    3.3 消泡剂对掺纤维素醚稳定组分压浆剂性能的影响研究第33-36页
        3.3.1 消泡剂对浆体流动性的影响第33-35页
        3.3.2 消泡剂对浆体稳定性的影响第35页
        3.3.3 消泡剂对硬化浆体力学性能的影响第35-36页
    3.4 消泡剂对掺矿物掺合料稳定组分压浆剂性能的影响研究第36-39页
        3.4.1 消泡剂对浆体流动性的影响第36-38页
        3.4.2 消泡剂对硬化浆体力学性能的影响第38-39页
    3.5 矿物稳定组分对压浆剂性能的影响研究第39-44页
        3.5.1 矿物稳定组分对浆体流动性及稳定性的影响第39-42页
        3.5.2 矿物稳定组分对硬化浆体力学性能的影响第42-44页
    3.6 CSA膨胀剂对压浆剂性能的影响研究第44-48页
        3.6.1 CSA膨胀剂对浆体流动性的影响第45-46页
        3.6.2 CSA膨胀剂对硬化浆体力学性能的影响第46-48页
    3.7 塑性膨胀剂与CSA膨胀剂相互作用对压浆剂性能的影响研究第48-51页
        3.7.1 塑性膨胀剂与CSA膨胀剂对浆体流动性与膨胀率的影响第48-50页
        3.7.2 塑性膨胀剂与CSA膨胀剂对硬化浆体力学性能的影响第50-51页
    3.8 Na_2SO_4对高性能减水剂的水泥适应性的改善效果探究第51-54页
        3.8.1 Na_2SO_4对浆体流动性的影响第51-54页
    3.9 高效减水剂A、B复配效果探究第54-57页
        3.9.1 最佳复配比例实验探究第54-56页
        3.9.2 减水剂的复合比例对压浆剂的效果探究第56-57页
    3.10 本章小结第57-59页
第4章 压浆剂复配研究第59-72页
    4.1 正交试验安排第59-60页
    4.2 正交实验结果与分析第60-71页
        4.2.1 各个因素水平对流动度指标以及沉降泌水结果的影响分析第61-65页
        4.2.2 各个因素水平对压浆剂膨胀性指标影响的结果分析第65-67页
        4.2.3 各个因素水平对硬化压浆剂力学性能指标的影响结果分析第67-71页
    4.3 本章总结第71-72页
第5章 结论与展望第72-74页
    5.1 结论第72页
    5.2 展望第72-74页
参考文献第74-77页
致谢第77-78页
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文第78页

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