冻结孔固管充填浆液性能劣化及冻结管的下沉受阻机理研究
致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 绪论 | 第24-33页 |
1.1 问题的提出 | 第24页 |
1.2 国内外研究历史与现状 | 第24-31页 |
1.3 研究内容、方法与技术路线 | 第31-33页 |
2 泥浆置换条件下的浆液性能劣化规律 | 第33-53页 |
2.1 概述 | 第33页 |
2.2 试验设备 | 第33-35页 |
2.3 试验方案 | 第35-39页 |
2.4 试验过程 | 第39-44页 |
2.5 结果与分析 | 第44-51页 |
2.6 本章小结 | 第51-53页 |
3 钻孔泥浆置换过程中的浆液混合规律 | 第53-87页 |
3.1 概述 | 第53页 |
3.2 数值计算 | 第53-66页 |
3.3 试验条件下的数值计算 | 第66-69页 |
3.4 物理模型试验验证 | 第69-85页 |
3.5 本章小结 | 第85-87页 |
4 冻结管下沉过程中的浆液流动规律 | 第87-104页 |
4.1 概述 | 第87页 |
4.2 控制方程 | 第87-88页 |
4.3 数值模型的确定 | 第88-92页 |
4.4 计算方案的确定 | 第92-94页 |
4.5 结论与分析 | 第94-103页 |
4.6 本章小结 | 第103-104页 |
5 冻结管的下沉受阻机理 | 第104-114页 |
5.1 概述 | 第104页 |
5.2 工程概况 | 第104页 |
5.3 环形空间中的浆液对冻结管的剪切速率 | 第104-105页 |
5.4 环形空间中三种浆液各自的高度 | 第105页 |
5.5 冻结管下沉时所受作用力 | 第105-109页 |
5.6 冻结管下沉可行性计算 | 第109-110页 |
5.7 冻结管下沉受阻的力学机理 | 第110-112页 |
5.8 确保冻结管顺利下沉的技术措施 | 第112-113页 |
5.9 本章小结 | 第113-114页 |
6 缓凝水泥浆的性能改进 | 第114-122页 |
6.1 概述 | 第114页 |
6.2 水泥及外加剂的选取 | 第114-115页 |
6.3 试验仪器与方法 | 第115-117页 |
6.4 试验方案与结果 | 第117-121页 |
6.5 本章小结 | 第121-122页 |
7 结论与展望 | 第122-125页 |
7.1 结论 | 第122-124页 |
7.2 展望 | 第124-125页 |
参考文献 | 第125-129页 |
作者简历 | 第129-131页 |
学位论文数据集 | 第131页 |