高放废物缓冲砌块微观结构研究
中文摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 引言 | 第13-17页 |
1.1 研究背景及选题来源 | 第13-14页 |
1.2 研究内容 | 第14-15页 |
1.3 创新点 | 第15页 |
1.4 技术路线 | 第15-17页 |
第二章 文献综述 | 第17-26页 |
2.1 混合型缓冲回填材料的研究现状 | 第17-18页 |
2.1.1 缓冲回填材料的功能 | 第17页 |
2.1.2 缓冲回填材料的主料选择 | 第17页 |
2.1.3 缓冲回填材料添加料选择 | 第17页 |
2.1.4 混合型缓冲回填材料的基本性质 | 第17-18页 |
2.1.5 混合型缓冲回填材料的配比优化 | 第18页 |
2.2 混合型缓冲回填材料的工业化放大试验研究 | 第18-19页 |
2.2.1 缓冲结构施工方法 | 第19页 |
2.2.2 试样尺寸的变化 | 第19页 |
2.2.3 砌块工业压实技术和砌块形状选择 | 第19页 |
2.2.4 工业砌块的工程性质研究 | 第19页 |
2.3 微观结构研究方法现状 | 第19-22页 |
2.3.1 放大镜 | 第20页 |
2.3.2 光学显微镜 | 第20页 |
2.3.3 电镜 | 第20页 |
2.3.4 电镜与压汞 | 第20-21页 |
2.3.5 CT断层扫描 | 第21-22页 |
2.4 膨润土微观结构研究现状 | 第22-24页 |
2.4.1 膨润土孔隙结构划分 | 第22页 |
2.4.2 膨润土水化过程中的微观结构变化 | 第22-23页 |
2.4.3 膨润土压实过程中的微观结构变化 | 第23-24页 |
2.5 本章小结 | 第24-26页 |
第三章 黄土砌块预备实验—CT扫描 | 第26-40页 |
3.1 压实设备简介 | 第26-28页 |
3.1.1 工作原理 | 第26页 |
3.1.2 仪器配置 | 第26-28页 |
3.2 试验设计 | 第28页 |
3.3 试样制备 | 第28-31页 |
3.3.1 试验材料 | 第28页 |
3.3.2 砌块压制 | 第28-30页 |
3.3.3 砌块分割 | 第30-31页 |
3.4 试验方法 | 第31-34页 |
3.4.1 CT工作原理 | 第31-33页 |
3.4.2 CT成像的基本概念 | 第33-34页 |
3.5 黄土砌块内部微观结构 | 第34-39页 |
3.5.1 砌块内部微观结构形貌 | 第34-35页 |
3.5.2 黄土砌块密度测试 | 第35-36页 |
3.5.3 黄土砌块内部CT值分布 | 第36-39页 |
3.6 试验存在问题 | 第39页 |
3.7 解决方案 | 第39页 |
3.8 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 膨润土-砂缓冲砌块微观结构研究 | 第40-64页 |
4.1 膨润土-砂砌块制备 | 第40-43页 |
4.1.1 试验材料的基本物理性质 | 第40页 |
4.1.2 膨润土-砂缓冲砌块试验设计 | 第40-41页 |
4.1.3 缓冲回填材料砌块压实过程 | 第41-42页 |
4.1.4 砌块分割 | 第42-43页 |
4.2 微观结构试样制备 | 第43-45页 |
4.3 试验方法 | 第45-48页 |
4.3.1 压汞试验 | 第45-46页 |
4.3.2 扫描电镜试验 | 第46-48页 |
4.4 缓冲回填材料微观结构分析 | 第48-63页 |
4.4.1 孔径分布 | 第48-60页 |
4.4.2 微观结构形貌 | 第60-63页 |
4.5 本章小结 | 第63-64页 |
第五章 结论与展望 | 第64-66页 |
5.1 主要结论 | 第64-65页 |
5.2 展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
在学期间研究成果 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |