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 |