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沉积物中水合物饱和度及其相应力学特性的实验研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-28页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 水合物介绍第11-12页
        1.2.1 天然气水合物第11-12页
        1.2.2 四氢呋喃水合物第12页
    1.3 水合物饱和度测定方法研究现状第12-14页
        1.3.1 直接测试估算法第12-13页
        1.3.2 压力降法第13页
        1.3.3 电阻率法第13-14页
        1.3.4 时域反射技术法第14页
    1.4 含水合物沉积物力学特性研究现状第14-26页
        1.4.1 力学实验装置第14-19页
        1.4.2 样品制备方式第19-21页
        1.4.3 含水合物沉积物力学特性第21-26页
    1.5 本论文研究工作第26-28页
        1.5.1 主要研究内容第26页
        1.5.2 论文创新点第26-27页
        1.5.3 论文组织结构第27-28页
第2章 力学实验装置及三轴压缩实验原理第28-39页
    2.1 实验装置第28-33页
        2.1.1 柔性薄膜容器第29-30页
        2.1.2 压力盒第30-31页
        2.1.3 温度和压力采集系统第31页
        2.1.4 时域反射技术第31-33页
    2.2 三轴压缩实验原理第33-38页
        2.2.1 摩尔圆第34-35页
        2.2.2 摩尔—库仑强度理论第35-37页
        2.2.3 力学参数的处理第37-38页
    2.3 本章小结第38-39页
第3章 TDR 测定水合物饱和度的实验研究第39-52页
    3.1 THF 水溶液体系中水合物含量的测定第39-45页
        3.1.1 实验装置及步骤第39页
        3.1.2 THF 水合物的生成过程第39-41页
        3.1.3 THF 水合物生成过程中含水量测量经验公式第41-44页
        3.1.4 THF 水合物含量测定第44-45页
    3.2 沉积物中 THF 水合物饱和度的测定第45-48页
        3.2.1 实验材料第45-47页
        3.2.2 实验装置及步骤第47页
        3.2.3 沉积物中 THF 水合物生成过程第47-48页
        3.2.4 TDR 测定值与理论值的对比第48页
    3.3 沉积物中甲烷水合物饱和度的测定第48-51页
        3.3.1 实验材料及步骤第48-49页
        3.3.2 沉积物中甲烷水合物生成过程第49-50页
        3.3.3 TDR 测定值与压力降计算值的比较第50-51页
    3.4 本章小结第51-52页
第4章 含甲烷水合物沉积物力学特性实验研究第52-65页
    4.1 实验材料及步骤第52页
    4.2 应力-应变曲线第52-55页
    4.3 水合物饱和度对力学特性的影响第55-59页
        4.3.1 水合物饱和度对抗剪强度和弹性模量的影响第55-57页
        4.3.2 水合物饱和度对粘聚力和内摩擦角的影响第57-59页
    4.4 有效围压对力学特性的影响第59-60页
        4.4.1 有效围压对抗剪强度和弹性模量的影响第59页
        4.4.2 有效围压对破坏时间的影响第59-60页
    4.5 抗剪强度与水合物饱和度和有效围压的关系模型第60-63页
    4.6 本章小结第63-65页
第5章 不同沉积物和不同水合物对力学特性的影响第65-72页
    5.1 不同粒径沉积物对力学特性的影响第65-69页
        5.1.1 对应力-应变关系的影响第66-67页
        5.1.2 对粘聚力和内摩擦角的影响第67-69页
    5.2 不同类型水合物对力学特性的影响第69-71页
        5.2.1 对应力-应变关系的影响第69-70页
        5.2.2 对粘聚力与内摩擦角的影响第70-71页
    5.3 本章小结第71-72页
结论与展望第72-74页
参考文献第74-80页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第80-81页
致谢第81页

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