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THC耦合作用下钙芒硝细观结构演化研究

摘要第3-7页
ABSTRACT第7-13页
第一章 绪论第18-30页
    1.1 问题的提出及研究意义第18-20页
    1.2 国内外研究现状第20-27页
        1.2.1 THC耦合作用研究现状第20-23页
        1.2.2 岩石细观结构研究现状第23-25页
        1.2.3 岩石的溶解渗透特性研究现状第25-27页
    1.3 本论文的主要研究内容第27-30页
        1.3.1 本文的研究内容第27-28页
        1.3.2 本文的研究思路与方法第28-30页
第二章 THC对钙芒硝的物理化学作用第30-42页
    2.1 引言第30页
    2.2 温度对钙芒硝内部结构变化及其影响机理第30-33页
    2.3 THC耦合作用下钙芒硝的物理化学特性第33-41页
        2.3.1 淡水对钙芒硝的物理化学作用第33-39页
        2.3.2 氯化钠溶液对钙芒硝的物理化学作用第39-40页
        2.3.3 硫酸钠对硫酸钙的水化激发机理第40-41页
    2.4 本章小结第41-42页
第三章 THC耦合作用下钙芒硝细观裂纹演化研究第42-78页
    3.1 引言第42页
    3.2 钙芒硝样品及实验描述第42-45页
        3.2.1 钙芒硝结构与成分第42-43页
        3.2.2 化学溶液配置与实验仪器第43-44页
        3.2.3 实验方法及过程第44-45页
    3.3 CT扫描灰度图像分析第45-53页
        3.3.1 常温盐溶液中钙芒硝裂纹演化过程第45-48页
        3.3.2 65℃盐溶液中钙芒硝裂纹演化过程第48-50页
        3.3.3 95℃溶液中钙芒硝裂纹演化过程第50-53页
    3.4 钙芒硝不同长度裂纹数量的变化特征第53-63页
        3.4.1 裂纹长度测量方法第53页
        3.4.2 常温溶液中钙芒硝不同级别的裂纹数量第53-56页
        3.4.3 65℃溶液中钙芒硝不同级别裂纹的数量第56-59页
        3.4.4 95℃溶液中钙芒硝不同级别裂纹的数量第59-61页
        3.4.5 温度对钙芒硝不同长度裂纹数量的影响第61-62页
        3.4.6 浓度对钙芒硝不同长度裂纹数量的影响规律第62-63页
    3.5 钙芒硝的裂纹密度第63-73页
        3.5.1 常温溶液中钙芒硝裂纹密度第63-66页
        3.5.2 65℃溶液中钙芒硝裂纹密度第66-69页
        3.5.3 95℃溶液中钙芒硝裂纹密度第69-72页
        3.5.4 温度对裂纹密度的影响第72页
        3.5.5 溶液浓度对裂纹密度的影响第72-73页
    3.6 钙芒硝裂纹演化影响因素及扩展机制分析第73-75页
        3.6.1 钙芒硝裂纹演化影响因素综合分析第73-75页
        3.6.2 钙芒硝裂纹扩展机制第75页
    3.7 小结第75-78页
第四章 THC耦合作用下钙芒硝细观孔隙演化与三维重构第78-114页
    4.1 引言第78页
    4.2 岩样及实验方法第78-79页
    4.3 常温溶液中钙芒硝μm级孔隙结构的演化规律第79-82页
        4.3.1 淡水中钙芒硝孔隙结构第79-80页
        4.3.2 3mol/L盐溶液中钙芒硝孔隙结构第80-81页
        4.3.3 6mol/L盐溶液中钙芒硝孔隙结构第81-82页
    4.4 65℃溶液中钙芒硝孔隙结构的演化规律第82-84页
        4.4.1 65℃淡水中钙芒硝孔隙结构第82页
        4.4.2 65℃3mol/L盐溶液中钙芒硝孔隙结构第82-83页
        4.4.3 65℃6mol/L盐溶液中钙芒硝孔隙结构第83-84页
    4.5 95℃盐溶液中钙芒硝孔隙结构的演化规律第84-86页
        4.5.1 淡水中钙芒硝孔隙结构第84页
        4.5.2 3mol/L盐溶液中钙芒硝孔隙结构第84-85页
        4.5.3 6mol/L盐溶液中钙芒硝孔隙结构第85-86页
    4.6 不同温度溶液中钙芒硝的孔隙参数变化规律第86-93页
        4.6.1 常温盐溶液中钙芒硝的孔隙参数第87-88页
        4.6.2 65℃盐溶液中钙芒硝的孔隙参数第88-89页
        4.6.3 95℃盐溶液中钙芒硝的孔隙参数第89-90页
        4.6.4 结果对比讨论第90-93页
    4.7 钙芒硝损伤CT数分布特征第93-105页
        4.7.1 常温溶液中钙芒硝CT数分布特征第95-98页
        4.7.2 65℃溶液中钙芒硝CT数分布特征第98-100页
        4.7.3 95℃溶液中钙芒硝CT数分布特征第100-102页
        4.7.4 钙芒硝CT数分布影响因素分析第102-105页
    4.8 基于CT数的钙芒硝损伤过程的三维重构第105-112页
        4.8.1 常温溶液中钙芒硝损伤三维重构第105-107页
        4.8.2 65℃溶液中钙芒硝损伤三维重构第107-108页
        4.8.3 95℃溶液中钙芒硝损伤三维重构第108-109页
        4.8.4 三维重构后钙芒硝孔隙率第109-112页
    4.9 小结第112-114页
第五章 钙芒硝溶浸-渗透细观实验研究第114-138页
    5.1 引言第114页
    5.2 钙芒硝溶解机理第114-116页
    5.3 离子计测试钙芒硝溶解特性实验第116-123页
        5.3.1 实验仪器第116-118页
        5.3.2 实验样品及实验过程第118页
        5.3.3 常温淡水溶液中钙芒硝的溶解实验第118-120页
        5.3.4 65℃钙芒硝的溶解实验第120-121页
        5.3.5 95℃钙芒硝的溶解实验第121-123页
    5.4 基于CT扫描实验研究钙芒硝溶解特性第123-127页
        5.4.1 钙芒硝溶浸速度测量方法第123-124页
        5.4.2 不同温度淡水溶液中钙芒硝的溶浸速度第124-125页
        5.4.3 不同温度淡水溶液中钙芒硝的溶浸速率第125-127页
    5.5 THC耦合作用下钙芒硝细观渗流规律研究第127-137页
        5.5.1 不同温度淡水溶液中钙芒硝的渗透率第129-131页
        5.5.2 3mol/L盐溶液中钙芒硝的渗透率第131-133页
        5.5.3 6mol/L盐溶液中钙芒硝的渗透率第133-136页
        5.5.4 溶液浓度对钙芒硝渗透率的影响第136-137页
    5.6 本章小结第137-138页
第六章 THC耦合作用下钙芒硝孔隙演化理论与数值模拟第138-150页
    6.1 引言第138页
    6.2 钙芒硝孔隙演化过程与机理第138-140页
    6.3 化学溶液作用下钙芒硝矿物溶浸量及孔隙演化数学模型第140-149页
        6.3.1 数学模型第140-143页
        6.3.2 数值模拟第143-145页
        6.3.3 主要组分浓度变化规律第145-148页
        6.3.4 孔隙率数值计算结果第148-149页
    6.4 小结第149-150页
第七章 结论与展望第150-154页
    7.1 主要结论第150-152页
    7.2 展望第152-154页
参考文献第154-168页
致谢第168-170页
攻读学位期间发表的学术论文及参与项目第170-172页
博士学位论文独创性说明第172页

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