摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-15页 |
1.1 研究背景 | 第9页 |
1.2 传统的尾矿浆液脱水方法 | 第9-10页 |
1.3 国内外添加剂处理特殊土的研究 | 第10页 |
1.4 电渗法处理软土的研究 | 第10-12页 |
1.4.1 电渗机理 | 第10-11页 |
1.4.2 国内外研究概况 | 第11-12页 |
1.5 本文选题依据、内容、技术路线和创新点 | 第12-15页 |
1.5.1 选题依据 | 第12-13页 |
1.5.2 研究内容 | 第13页 |
1.5.3 技术路线 | 第13-14页 |
1.5.4 试验创新点 | 第14-15页 |
2 试验材料与方案 | 第15-21页 |
2.1 试验设备 | 第15-16页 |
2.1.1 电渗试验箱 | 第15页 |
2.1.2 直流电源 | 第15-16页 |
2.2 试验方案 | 第16页 |
2.3 试样制作 | 第16-17页 |
2.4 试验内容 | 第17-21页 |
2.4.1 电渗试验 | 第17-18页 |
2.4.2 含水率试验 | 第18页 |
2.4.3 液塑限试验 | 第18-19页 |
2.4.4 微型十字板剪切试验 | 第19页 |
2.4.5 直接剪切试验 | 第19页 |
2.4.6 一维压缩试验 | 第19页 |
2.4.7 渗透试验 | 第19-21页 |
3 试验原材料 | 第21-31页 |
3.1 尾矿浆液 | 第21-23页 |
3.1.1 概述 | 第21-22页 |
3.1.2 尾矿浆液基本特性 | 第22-23页 |
3.2 水泥 | 第23-26页 |
3.2.1 概述 | 第23页 |
3.2.2 水泥的基本特性 | 第23页 |
3.2.3 水泥改良土固化机理 | 第23-26页 |
3.3 生石灰 | 第26-28页 |
3.3.1 概述 | 第26页 |
3.3.2 生石灰的基本特性 | 第26页 |
3.3.3 生石灰改良土固化机理 | 第26-28页 |
3.4 粉煤灰 | 第28-31页 |
3.4.1 概述 | 第28-29页 |
3.4.2 粉煤灰物理特性 | 第29页 |
3.4.3 粉煤灰的化学组成 | 第29-30页 |
3.4.4 粉煤灰改良土固化机理 | 第30-31页 |
4 不同添加剂联合电渗法处理尾矿浆液的试验结果分析 | 第31-63页 |
4.1 单独掺加不同添加剂处理尾矿浆液的结果分析 | 第31-45页 |
4.1.1 引言 | 第31页 |
4.1.2 排水量 | 第31-32页 |
4.1.3 含水率 | 第32-34页 |
4.1.4 抗剪强度 | 第34-35页 |
4.1.5 液塑限 | 第35-38页 |
4.1.6 直剪试验 | 第38-40页 |
4.1.7 压缩试验 | 第40-41页 |
4.1.8 渗透试验 | 第41-43页 |
4.1.9 小结 | 第43-45页 |
4.2 不同添加剂联合电渗法处理尾矿浆液的结果分析 | 第45-63页 |
4.2.1 引言 | 第45页 |
4.2.2 电渗加固机理 | 第45-48页 |
4.2.3 排水量 | 第48-49页 |
4.2.4 含水率 | 第49-50页 |
4.2.5 抗剪强度 | 第50-52页 |
4.2.6 液塑限 | 第52-54页 |
4.2.7 直剪试验 | 第54-56页 |
4.2.8 压缩试验 | 第56-58页 |
4.2.9 渗透试验 | 第58-59页 |
4.2.10 电流分析 | 第59-61页 |
4.2.11 小结 | 第61-63页 |
5 结论与展望 | 第63-65页 |
5.1 结论 | 第63-64页 |
5.2 展望 | 第64-65页 |
攻读硕士学位期间参加的科研实践及发表的学术论文 | 第65-67页 |
致谢 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-71页 |