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改性C-S注浆材料力学性能与注浆性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第12-22页
    1.1 选题依据第12-13页
    1.2 国内外研究与发展动态第13-18页
        1.2.1 注浆材料研究方面第13-15页
        1.2.2 在流变学方面第15页
        1.2.3 固-流耦合方面第15-16页
        1.2.4 相似材料方面第16-17页
        1.2.5 模拟注浆试验方面第17-18页
    1.3 发展动态第18-19页
    1.4 主要研究方法、内容及技术路线第19-22页
        1.4.1 研究内容第19页
        1.4.2 研究路线第19-22页
第二章 C-S原材料性能测试第22-28页
    2.1 C-S原材料第22-23页
        2.1.1 水泥第22页
        2.1.2 水玻璃第22-23页
        2.1.3 粉煤灰第23页
        2.1.4 磷酸氢二钠第23页
        2.1.5 水第23页
    2.2 激光粒度分析试验第23-27页
    2.3 本章小结第27-28页
第三章 C-S注浆材料最佳水灰比范围第28-38页
    3.1 水泥净浆离析析水率测试第28-32页
        3.1.1 试验仪器第28页
        3.1.2 试验步骤第28-29页
        3.1.3 测试结果第29-30页
        3.1.4 析水率数据分析第30-31页
        3.1.5 析水率原因及分析结论第31-32页
    3.2 水泥净浆流动度试验第32-35页
        3.2.1 试验仪器第32-33页
        3.2.2 试验步骤第33页
        3.2.3 测试结果第33-34页
        3.2.4 流动度数据分析第34-35页
        3.2.5 影响流动度原因及分析结论第35页
    3.3 本章小结第35-38页
第四章 不同变量对C-S材料流变性能及工作性能的影响第38-56页
    4.1 主要试验手段第38-40页
        4.1.1 凝胶时间介绍第38-39页
        4.1.2 流动度介绍第39页
        4.1.3 析水率介绍第39-40页
    4.2 A液(水泥净浆)中水灰比对C-S初期性能影响第40-43页
        4.2.1 试验方案第40-41页
        4.2.2 凝胶时间试验结果及分析第41页
        4.2.3 流动度试验结果及分析第41-43页
        4.2.4 析水率试验结果及分析第43页
    4.3 A(水泥净浆)、B(水玻璃)之间体积比对C-S初期性能影响第43-46页
        4.3.1 试验方案第43-44页
        4.3.2 凝胶时间试验结果及分析第44-45页
        4.3.3 流动度试验结果及分析第45-46页
        4.3.4 析水率试验结果及分析第46页
    4.4 一级粉煤灰掺量对C-S初期性能影响第46-50页
        4.4.1 试验方案第46-47页
        4.4.2 凝结时间试验结果及分析第47-48页
        4.4.3 流动度试验结果及分析第48-49页
        4.4.4 析水率试验结果及分析第49-50页
    4.5 Na_2HPO_4掺量对C-S初期性能影响第50-54页
        4.5.1 试验方案第50-51页
        4.5.2 凝结时间试验结果及分析第51-52页
        4.5.3 流动度试验结果及分析第52-53页
        4.5.4 析水率试验结果及分析第53-54页
    4.6 本章小结第54-56页
第五章 改性C-S配方确定及与传统材料之间性能对比分析第56-86页
    5.1 改性C-S配方确定第56-59页
        5.1.1 正交试验设计第56-59页
        5.1.2 改性C-S材料配比调整及确定第59页
    5.2 流变性能方面对比第59-69页
        5.2.1 试验目的及试验设计第59页
        5.2.2 流变学分析第59-62页
        5.2.3 流变仪测试流程第62-63页
        5.2.4 流动度试验第63页
        5.2.5 流动特性的研究——旋转测量第63-64页
        5.2.6 注浆材料反应过程中的流变测试第64-65页
        5.2.7 试验结果及分析第65-69页
    5.3 抗水溶蚀性方面对比第69-84页
        5.3.1 试验目的及试验设计第69-71页
        5.3.2 试件强度试验第71-72页
        5.3.3 X射线衍射分析第72-73页
        5.3.4 扫描电镜分析(SEM)第73-74页
        5.3.5 核磁共振分析第74页
        5.3.6 试验结果及分析第74-84页
    5.4 本章小结第84-86页
第六章 基于耦合相似模型的注浆试验分析第86-100页
    6.1 试验装置说明第86-87页
    6.2 相似材料及耦合模型第87-89页
        6.2.1 相似材料第87页
        6.2.2 固-流耦合理论及相似模型比第87-89页
    6.3 注浆配方第89页
    6.4 试验步骤第89-92页
    6.5 试验结果分析第92-97页
        6.5.1 C-S材料公式推导第93-94页
        6.5.2 普通单液浆公式推导第94-96页
        6.5.3 理论扩散半径第96页
        6.5.4 试验数据与理论数据对比第96-97页
    6.6 修正后的注浆方程第97-98页
    6.7 本章小结第98-100页
第七章 总结第100-102页
    7.1 结论第100-101页
    7.2 展望第101-102页
参考文献第102-103页
致谢第103页

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