岩溶山区特殊地段轻质混凝土管道保护技术研究
摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 课题研究背景 | 第11-12页 |
1.2 油气管道保护技术研究现状 | 第12-17页 |
1.2.1 管道安全性能影响因素 | 第12-13页 |
1.2.2 管道细土回填 | 第13-15页 |
1.2.3 油气管道防护技术 | 第15-17页 |
1.3 轻质混凝土研究现状 | 第17-22页 |
1.3.1 轻质混凝土的定义及分类 | 第17-18页 |
1.3.2 轻质混凝土试验研究现状 | 第18-19页 |
1.3.3 轻质混凝土应用现状 | 第19-21页 |
1.3.4 轻质混凝土油气管道保护技术优势 | 第21-22页 |
1.4 本文研究内容与技术路线 | 第22-25页 |
1.4.1 研究目标 | 第22-23页 |
1.4.2 主要研究内容 | 第23-24页 |
1.4.3 研究技术路线 | 第24-25页 |
第2章 轻质混凝土材料性能研究 | 第25-45页 |
2.1 管道保护工程中轻质混凝土基本设计要求 | 第25-26页 |
2.2 原材料和制备方法 | 第26-32页 |
2.2.1 轻质混凝土构成 | 第26-29页 |
2.2.2 配合比设计 | 第29-30页 |
2.2.3 试验设备 | 第30-31页 |
2.2.4 试样制作过程 | 第31-32页 |
2.3 试验内容和方法 | 第32-38页 |
2.3.1 压缩试验 | 第32-33页 |
2.3.2 吸水率试验 | 第33-34页 |
2.3.3 体积电阻率试验 | 第34-36页 |
2.3.4 导热性试验 | 第36-37页 |
2.3.5 抗冲击破坏试验 | 第37-38页 |
2.4 试验结果分析 | 第38-44页 |
2.4.1 压缩试验结果与分析 | 第38-40页 |
2.4.2 吸水率试验结果与分析 | 第40-41页 |
2.4.3 体积电阻率试验结果与分析 | 第41-42页 |
2.4.4 导热性试验结果与分析 | 第42-43页 |
2.4.5 抗冲击试验结果与分析 | 第43-44页 |
2.5 小结 | 第44-45页 |
第3章 轻质混凝土与PE防腐层相互作用关系研究 | 第45-61页 |
3.1 轻质混凝土对PE层耐酸碱性能影响试验 | 第45-55页 |
3.1.1 试验方案 | 第45-47页 |
3.1.2 对PE层耐酸碱性能影响试验结果与分析 | 第47-55页 |
3.2 轻质混凝土水化热对PE防腐层影响试验 | 第55-60页 |
3.2.1 试验方案 | 第56-57页 |
3.2.2 水化热试验结果与分析 | 第57-60页 |
3.3 小结 | 第60-61页 |
第4章 轻质混凝土冲击性能研究 | 第61-82页 |
4.1 模型方案设计 | 第61-63页 |
4.2 模型试验过程 | 第63-65页 |
4.3 模型试验结果 | 第65-77页 |
4.3.1 400 kg/m3湿密度冲击试验 | 第65-69页 |
4.3.2 600 kg/m3湿密度冲击试验 | 第69-73页 |
4.3.3 800 kg/m3湿密度冲击试验 | 第73-77页 |
4.4 模型试验分析 | 第77-80页 |
4.4.1 轻质混凝土湿密度对下陷深度的影响 | 第77-78页 |
4.4.2 轻质混凝土湿密度与管道有效应力的影响 | 第78-80页 |
4.4.3 轻质混凝土湿密度与冲击作用时间的影响 | 第80页 |
4.5 小结 | 第80-82页 |
第5章 岩溶山区轻质混凝土管道保护施工工艺 | 第82-94页 |
5.1 工艺流程 | 第82-83页 |
5.2 主要施工工艺要点 | 第83-88页 |
5.2.1 浇筑场地验收 | 第83页 |
5.2.2 分层和分区 | 第83-85页 |
5.2.3 模板工程 | 第85-87页 |
5.2.4 轻质混凝土输送和浇筑 | 第87-88页 |
5.2.5 成品保护措施 | 第88页 |
5.3 坡度地段施工要点 | 第88-90页 |
5.3.1 缓坡地段施工要点 | 第88-89页 |
5.3.2 陡坡地段施工要点 | 第89-90页 |
5.4 质量控制和检验 | 第90-93页 |
5.4.1 质量控制 | 第90-91页 |
5.4.2 质量检验 | 第91-93页 |
5.5 小结 | 第93-94页 |
结论与展望 | 第94-96页 |
致谢 | 第96-97页 |
参考文献 | 第97-102页 |
攻读硕士学位期间发表论文及主要科研工作 | 第102页 |