摘要 | 第10-12页 |
ABSTRACT | 第12-14页 |
第1章 绪论 | 第15-22页 |
1.1 研究背景 | 第15-17页 |
1.1.1 爆破粉尘治理技术概述 | 第16-17页 |
1.1.2 凝并技术概述 | 第17页 |
1.2 国内外研究现状 | 第17-21页 |
1.2.1 爆破粉尘扩散规律 | 第17-19页 |
1.2.2 爆破粉尘治理技术 | 第19-20页 |
1.2.3 凝并技术 | 第20-21页 |
1.3 研究内容及研究目标 | 第21-22页 |
1.3.1 研究内容 | 第21页 |
1.3.2 研究目标 | 第21-22页 |
第2章 凝并剂降尘的理论分析 | 第22-29页 |
2.1 粉尘的粒径分布特征 | 第22-24页 |
2.1.1 样品采集 | 第22-23页 |
2.1.2 结果与讨论 | 第23-24页 |
2.2 雾滴对爆破粉尘作用机理分析 | 第24-26页 |
2.2.1 雾滴对粉尘截留作用的捕集 | 第24-25页 |
2.2.2 雾滴对粉尘惯性作用的捕集 | 第25-26页 |
2.3 影响雾滴降尘效率的影响因素 | 第26-29页 |
2.3.1 对雾滴反弹系数σ的理论分析 | 第26-27页 |
1、韦伯数W和雷诺数Re对雾滴反弹系数σ的影响 | 第27页 |
2、雾滴的密度对雾滴碰撞系数α的影响 | 第27页 |
2.3.2 对雾滴性质的理论分析 | 第27-29页 |
第3章 凝并剂的研制 | 第29-45页 |
3.1 实验材料 | 第29-33页 |
3.1.1 样品预处理 | 第29页 |
3.1.2 实验材料与仪器 | 第29-31页 |
3.1.3 实验步骤 | 第31-33页 |
1、浸润性测试 | 第31-32页 |
2、失水率实验 | 第32页 |
3、风蚀测试 | 第32-33页 |
3.2 单体实验 | 第33-38页 |
3.2.1 表面活性剂成分对粉尘浸润效率的影响实验 | 第33-34页 |
3.2.2 吸湿成分对粉尘失水效率的影响实验 | 第34页 |
3.2.3 粘度成分对粉尘粘度的影响试验 | 第34页 |
3.2.4 实验结果分析 | 第34-38页 |
1、表面活性剂成分对粉尘浸润效率的影响 | 第34-35页 |
2、吸湿成分对粉尘失水效率的影响 | 第35-37页 |
3、粘度成分对粉尘粘度的影响 | 第37-38页 |
3.3 润湿性、吸湿性和粘度的正交实验 | 第38-41页 |
3.3.1 正交实验设计 | 第38-39页 |
3.3.2 正交实验结果 | 第39-41页 |
3.4 粉尘喷洒清水和喷洒凝并剂后SEM表征 | 第41-42页 |
3.5 抗风蚀性实验结果及分析 | 第42-44页 |
3.6 性能测试结果 | 第44-45页 |
第4章 凝并剂在爆破工程现场的应用与效果论证 | 第45-58页 |
4.1 爆破现场粉尘扩散规律的研究 | 第45-48页 |
4.1.1 爆破粉尘扩散粉尘 | 第45页 |
4.1.2 实验结果及爆破粉尘扩散规律拟合曲线 | 第45-48页 |
4.2 凝并剂使用方法研究 | 第48-51页 |
4.2.1 爆破前润湿爆破范围表面 | 第48-49页 |
4.2.2 水封爆破 | 第49-51页 |
4.3 凝并剂的工程化应用 | 第51-58页 |
4.3.1 试验步骤 | 第51页 |
4.3.2 爆破作业减尘现场实施与结果分析 | 第51-58页 |
1、监测方案 | 第51-52页 |
2、结果与分析 | 第52-58页 |
(1)实验1 | 第52页 |
(2)实验2 | 第52页 |
(3)实验3 | 第52-58页 |
第5章 结论与展望 | 第58-60页 |
5.1 结论 | 第58-59页 |
5.2 创新 | 第59页 |
5.3 展望 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第64-65页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第65页 |