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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

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