尾砂胶结充填固结体结构与性能研究
本论文创新点 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第18-45页 |
1.1 矿山尾砂胶结充填技术现状及发展趋势分析 | 第18-26页 |
1.1.1 国内矿山尾砂利用现状 | 第19-20页 |
1.1.2 充填技术类型及特点 | 第20-23页 |
1.1.3 国外研究现状及进展 | 第23-25页 |
1.1.4 国内研究现状及进展 | 第25-26页 |
1.2 膏体充填技术现状及发展趋势分析 | 第26-30页 |
1.2.1 膏体充填定义与特点 | 第26-27页 |
1.2.2 国内外膏体充填研究应用现状 | 第27-30页 |
1.3 尾砂胶结充填重点研究领域分析 | 第30-42页 |
1.3.1 新型尾砂胶结料开发 | 第30-32页 |
1.3.2 硫酸盐侵蚀相关研究 | 第32-36页 |
1.3.3 尾砂颗粒级配的研究 | 第36-39页 |
1.3.4 固结体孔隙结构研究 | 第39-41页 |
1.3.5 尾砂胶结充填存在的主要问题 | 第41-42页 |
1.4 本论文研究内容 | 第42-45页 |
第二章 硫酸盐侵蚀条件下损伤规律及孔结构研究 | 第45-69页 |
2.1 胶凝材料来源及制备 | 第45-48页 |
2.1.1 水泥 | 第45-46页 |
2.1.2 微矿粉 | 第46-47页 |
2.1.3 胶结料的制备 | 第47-48页 |
2.2 胶结料的基本性质 | 第48-52页 |
2.2.1 物理性质 | 第48-50页 |
2.2.2 化学性质 | 第50-51页 |
2.2.3 胶砂试验 | 第51-52页 |
2.3 砂浆试验 | 第52-56页 |
2.3.1 原材料 | 第53-55页 |
2.3.2 砂浆制备 | 第55-56页 |
2.4 合理浓度的筛选指标分析 | 第56-58页 |
2.4.1 抗压强度 | 第56-57页 |
2.4.2 干密度 | 第57-58页 |
2.5 胶结体的本构模型和损伤演化 | 第58-63页 |
2.5.1 固结体破坏典型特征分析 | 第58-60页 |
2.5.2 损伤理论及本构方程推导 | 第60-61页 |
2.5.3 力学实验及损伤本构模型 | 第61-62页 |
2.5.4 硫酸盐侵蚀下损伤特征分析 | 第62-63页 |
2.6 基于压汞法的孔隙结构分析 | 第63-67页 |
2.6.1 测试原理与方法 | 第63-64页 |
2.6.2 总孔隙率 | 第64-65页 |
2.6.3 分区孔隙率及相关性分析 | 第65-67页 |
2.7 本章小结 | 第67-69页 |
第三章 尾砂浆体流变特性与流动性能 | 第69-90页 |
3.1 尾砂基本性质 | 第69-73页 |
3.1.1 尾砂组成与矿物分析 | 第69-71页 |
3.1.2 尾砂的粒度分布与分类 | 第71-72页 |
3.1.3 尾砂的容重与比重 | 第72页 |
3.1.4 尾砂击实试验 | 第72-73页 |
3.2 尾砂沉降特性 | 第73-76页 |
3.2.1 质量浓度45% | 第74页 |
3.2.2 质量浓度65% | 第74-75页 |
3.2.3 质量浓度75% | 第75-76页 |
3.3 流动度与坍落度 | 第76-81页 |
3.3.1 流动度试验 | 第76-77页 |
3.3.2 坍落度试验 | 第77-78页 |
3.3.3 粒度分布特征 | 第78页 |
3.3.4 平均粒径计算 | 第78-79页 |
3.3.5 流动度替代坍落度原因分析 | 第79-80页 |
3.3.6 相关性方程的建立 | 第80-81页 |
3.4 砂浆流变形态 | 第81-84页 |
3.4.1 流变形态理论 | 第81-82页 |
3.4.2 流变实验步骤 | 第82-83页 |
3.4.3 流变实验结果 | 第83-84页 |
3.4.4 流变形态拟合 | 第84页 |
3.5 流动度影响因素 | 第84-88页 |
3.5.1 质量浓度 | 第85-86页 |
3.5.2 胶砂比 | 第86-87页 |
3.5.3 超细尾砂含量 | 第87-88页 |
3.6 本章小结 | 第88-90页 |
第四章 抗压强度影响因素的研究及强度模型的建立 | 第90-112页 |
4.1 质量浓度和胶砂比 | 第90-93页 |
4.1.1 质量浓度 | 第91-92页 |
4.1.2 胶砂比 | 第92-93页 |
4.2 尾砂颗粒级配参数 | 第93-100页 |
4.2.1 均匀系数与曲率系数 | 第94-95页 |
4.2.2 超细尾砂含量 | 第95-100页 |
4.3 孔隙结构 | 第100-106页 |
4.3.1 基于烘干法的总孔隙率 | 第100-101页 |
4.3.2 基于压汞法孔隙结构 | 第101-106页 |
4.4 抗压强度模型 | 第106-110页 |
4.4.1 强度模型构建 | 第107-108页 |
4.4.2 模型精度评价 | 第108-110页 |
4.5 本章小结 | 第110-112页 |
第五章 含硫固结体的制备及微观结构分析 | 第112-122页 |
5.1 材料准备与试验方法 | 第112页 |
5.2 抗压强度试验 | 第112-113页 |
5.3 微观结构分析 | 第113-117页 |
5.3.1 净浆配比及制备 | 第113-114页 |
5.3.2 矿物及热重分析 | 第114-117页 |
5.4 孔隙结构 | 第117-120页 |
5.4.1 总孔隙率 | 第118页 |
5.4.2 孔隙率分布 | 第118-120页 |
5.4.3 分区孔隙率 | 第120页 |
5.5 本章小结 | 第120-122页 |
第六章 基于层次分析法的充填配比方案优化 | 第122-131页 |
6.1 层次分析法简介 | 第123-124页 |
6.1.1 层次分析法原理 | 第123页 |
6.1.2 层次分析法步骤 | 第123-124页 |
6.2 层次分析法结构 | 第124-127页 |
6.2.1 准则层权重确定 | 第124-125页 |
6.2.2 方案层设计 | 第125-127页 |
6.3 层次分析法充填方案优选 | 第127-130页 |
6.4 小结 | 第130-131页 |
第七章 结论与展望 | 第131-134页 |
7.1 研究主要内容与结论 | 第131-132页 |
7.2 足之处与今后工作建议 | 第132-134页 |
参考文献 | 第134-148页 |
攻读博士学位期间发表的论文及专利 | 第148-149页 |
致谢 | 第149页 |