含硫全尾砂胶结充填体膨胀及强度特性研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 选题背景 | 第10页 |
1.2 含硫尾砂胶结充填研究的意义 | 第10-11页 |
1.3 国内外含硫尾砂处置的研究现状 | 第11-12页 |
1.4 充填体硫化物侵蚀的理论浅析 | 第12-13页 |
1.5 本文研究的主要内容及关键问题 | 第13-15页 |
1.5.1 含硫充填体侵蚀理论分析及试验研究 | 第13页 |
1.5.2 充填体膨胀规律预测 | 第13页 |
1.5.3 充填体膨胀化学机理分析 | 第13页 |
1.5.4 含硫全尾砂胶结充填体损伤本构模型研究 | 第13页 |
1.5.5 技术路线图 | 第13-15页 |
第二章 含硫全尾砂物化性质及硫化侵蚀机理研究 | 第15-23页 |
2.1 胶结材料 | 第15页 |
2.2 充填骨料 | 第15-17页 |
2.2.1 尾砂的基本物理性质 | 第15页 |
2.2.2 主要试验方法及试验设备 | 第15-16页 |
2.2.3 尾砂的粒级组成 | 第16页 |
2.2.4 尾砂的基本化学成分 | 第16-17页 |
2.3 水泥水化机理基础 | 第17-19页 |
2.3.1 水泥的水化过程 | 第17-18页 |
2.3.2 水泥的水化产物 | 第18-19页 |
2.4 水泥基胶结材料侵蚀机理 | 第19页 |
2.4.1 水泥基胶结材料硫酸盐侵蚀机理 | 第19页 |
2.4.2 含硫水泥基胶结充填体侵蚀机理 | 第19页 |
2.5 含硫水泥基胶结材料侵蚀破坏类型 | 第19-23页 |
2.5.1 钙矾石结晶破坏 | 第20页 |
2.5.2 石膏晶体破坏 | 第20页 |
2.5.3 碳硫硅钙石晶体破坏 | 第20页 |
2.5.4 膨胀晶体的生成过程 | 第20-23页 |
第三章 充填体强度及膨胀规律试验 | 第23-36页 |
3.1 试验设计方案 | 第23-25页 |
3.2 试验实施 | 第25-26页 |
3.3 试验结果分析 | 第26-35页 |
3.3.1 充填体收缩、膨胀规律分析 | 第26-27页 |
3.3.2 充填体膨胀率极差分析 | 第27-29页 |
3.3.3 含硫量对充填体膨胀特性的影响 | 第29-30页 |
3.3.4 料浆浓度对充填体膨胀特性的影响 | 第30-32页 |
3.3.5 水泥用量对充填体膨胀特性的影响 | 第32-34页 |
3.3.6 养护期对含硫充填体膨胀特性的影响 | 第34-35页 |
3.4 结论 | 第35-36页 |
第四章 充填体膨胀率预测分析 | 第36-44页 |
4.1 充填体膨胀率的回归分析 | 第36-37页 |
4.2 充填体膨胀率的支持向量机(SVM)预测 | 第37-42页 |
4.2.1 SVM模型的参数寻优算法 | 第38-39页 |
4.2.2 膨胀率预测流程 | 第39-40页 |
4.2.3 数据处理 | 第40-41页 |
4.2.4 三种算法结果的验证 | 第41-42页 |
4.3 结论 | 第42-44页 |
第五章 含硫充填体膨胀化学机理分析 | 第44-52页 |
5.1 分析方法综述 | 第44页 |
5.2 X衍射操作与数据测量 | 第44-47页 |
5.2.1 衍射样品制备 | 第44-45页 |
5.2.2 试验仪器及仪器参数设定 | 第45-46页 |
5.2.3 试样操作流程 | 第46-47页 |
5.2.4 试验数据处理方法 | 第47页 |
5.3 实验结果分析 | 第47-51页 |
5.3.1 尾砂XRD分析 | 第47-48页 |
5.3.2 不同硫含量的充填体粉末XRD分析 | 第48-49页 |
5.3.3 不同水泥用量的充填体粉末XRD分析 | 第49-50页 |
5.3.4 养护龄期延长的充填体粉末XRD分析 | 第50-51页 |
5.4 结论 | 第51-52页 |
第六章 含硫充填体损伤本构模型研究 | 第52-62页 |
6.1 含硫充填体强度试验结果分析 | 第52-54页 |
6.2 含硫充填体损伤本构模型 | 第54-55页 |
6.3 损伤本构模型构建 | 第55-58页 |
6.4 损伤本构模型修正 | 第58-60页 |
6.5 基于养护龄期影响的损伤模型构建 | 第60-62页 |
第七章 结论及展望 | 第62-64页 |
7.1 本文研究工作总结 | 第62页 |
7.2 主要结论 | 第62-63页 |
7.3 展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
附录A | 第68-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第72页 |