致谢 | 第5-6页 |
中文摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第13-27页 |
1.1 泥浆防渗材料概述 | 第13-15页 |
1.2 水泥-膨润土泥浆防渗材料概述 | 第15-20页 |
1.2.1 材料的组成 | 第15页 |
1.2.2 材料硬化机理分析 | 第15-18页 |
1.2.3 材料在工程应用领域的发展 | 第18-19页 |
1.2.4 材料在工程运用领域的规范要求 | 第19-20页 |
1.3 水泥-膨润土材料的研究现状 | 第20-23页 |
1.3.1 水泥-膨润土材料的强度性质 | 第20-21页 |
1.3.2 水泥-膨润土材料的渗透性能 | 第21页 |
1.3.3 水泥-膨润土材料的抗化学侵蚀能力 | 第21-22页 |
1.3.4 环境湿度对水泥-膨润土材料性质的影响 | 第22-23页 |
1.4 既有研究中存在的不足 | 第23-25页 |
1.5 本课题的研究内容和技术路线 | 第25-27页 |
1.5.1 主要研究内容 | 第25-26页 |
1.5.2 技术路线 | 第26-27页 |
第二章 试验材料及试验方法 | 第27-43页 |
2.1 试验材料 | 第27-28页 |
2.2 试验器材及设备 | 第28-29页 |
2.3 水泥-膨润土材料试块制备流程 | 第29-32页 |
2.3.1 水泥-膨润土泥浆的制备 | 第29-30页 |
2.3.2 试块的铸模与养护 | 第30-31页 |
2.3.3 试块的裁切与整平 | 第31-32页 |
2.4 材料无侧限抗压强度试验(UCS Test)方法 | 第32-34页 |
2.4.1 试验参数及试验流程 | 第32-33页 |
2.4.2 试块数量统计 | 第33-34页 |
2.5 材料三轴抗压强度试验(TCS Test)方法 | 第34-35页 |
2.5.1 试验参数及试验流程 | 第34-35页 |
2.5.2 试块数量统计 | 第35页 |
2.6 材料在不同湿度环境下含水量测试试验方法 | 第35-39页 |
2.6.1 湿度环境的模拟 | 第36-37页 |
2.6.2 含水量测定流程 | 第37-38页 |
2.6.3 试块数量统计 | 第38-39页 |
2.7 材料冻融循环试验方法 | 第39-43页 |
2.7.1 试验参数及试验流程 | 第39-41页 |
2.7.2 试块数量统计 | 第41-43页 |
第三章 水泥-膨润土材料力学性能研究 | 第43-67页 |
3.1 4.5℃条件下材料无侧限抗压强度(UCS)试验结果及分析 | 第43-53页 |
3.1.1 试验结果 | 第43-45页 |
3.1.2 材料应力-应变关系分析 | 第45-46页 |
3.1.3 材料失效机制分析 | 第46-50页 |
3.1.4 材料极限应变影响因素分析 | 第50-51页 |
3.1.5 材料无侧限抗压强度影响因素分析 | 第51-53页 |
3.2 常温条件下材料三轴抗压强度(TCS)试验结果及分析 | 第53-64页 |
3.2.1 试验结果 | 第53-57页 |
3.2.2 材料抗剪强度的影响因素分析 | 第57-58页 |
3.2.3 材料极限应变的影响因素分析 | 第58-60页 |
3.2.4 围压对材料失效机制的影响分析 | 第60-63页 |
3.2.5 材料抗剪强度参数的影响因素分析 | 第63-64页 |
3.3 本章小结 | 第64-67页 |
第四章 环境变量对水泥-膨润土材料性质的影响因素分析 | 第67-83页 |
4.1 不同湿度条件下材料保水性能分析 | 第67-76页 |
4.1.1 材料初始含水量差异问题的说明 | 第67-69页 |
4.1.2 材料平均含水量随时间的变化规律 | 第69-73页 |
4.1.3 材料保水性的影响因素分析 | 第73-76页 |
4.2 配比对材料抗冻性能的影响分析 | 第76-81页 |
4.3 本章小结 | 第81-83页 |
第五章 结论与展望 | 第83-87页 |
5.1 主要研究结论 | 第83-84页 |
5.2 主要创新点 | 第84页 |
5.3 需改进的方面 | 第84页 |
5.4 下一步研究的方向 | 第84-87页 |
参考文献 | 第87-91页 |
作者简历 | 第91-95页 |
学位论文数据集 | 第95页 |