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化学和冻融循环共同作用后砂岩力学性能的劣化机制研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 问题的提出第10-11页
    1.2 国内外研究动态第11-15页
        1.2.1 水化学作用下岩石力学性质研究现状第11-12页
        1.2.2 冻融作用下岩石力学性质研究现状第12-14页
        1.2.3 岩石核磁共振研究现状第14-15页
        1.2.4 考虑冻融循环作用和水化学作用的研究现状第15页
    1.3 研究存在的科学问题第15-16页
    1.4 本文主要研究内容和技术路线第16-18页
        1.4.1 主要内容第16页
        1.4.2 技术路线第16-18页
第2章 试验方案与试样制备第18-28页
    2.1 引言第18页
    2.2 试验方案第18-20页
        2.2.1 水化学溶液配制第18-19页
        2.2.2 试验分组第19页
        2.2.3 试验流程第19-20页
    2.3 岩样制备第20-22页
    2.4 试验设备第22-27页
        2.4.1 冻融循环试验第22-23页
        2.4.2 单轴压缩试验与声发射信号监测第23-25页
        2.4.3 声波测试第25-26页
        2.4.4 核磁共振测试第26-27页
    2.5 本章小结第27-28页
第3章 岩样参数测定与腐蚀现象第28-42页
    3.1 引言第28页
    3.2 岩样成分分析第28-30页
    3.3 岩样基本物理参数第30-31页
    3.4 岩样冻融裂纹第31-34页
    3.5 岩样冻融循环过程中的质量变化第34-35页
    3.6 岩样冻融循环过程中的p H值变化第35-36页
    3.7 岩样腐蚀过后的核磁共振参数第36-39页
        3.7.1 T2谱图第36-37页
        3.7.2 孔径分布图第37页
        3.7.3 岩样饱和度和渗透率第37-38页
        3.7.4 岩样成像图第38-39页
    3.8 岩样不同腐蚀环境下的超声波特性第39-40页
    3.9 本章小结第40-42页
第4章 水化学腐蚀后砂岩力学性能与孔径分布的关联性试验研究第42-63页
    4.1 引言第42页
    4.2 力学试验结果第42-54页
        4.2.1 应力-应变关系第42-44页
        4.2.2 峰值应力第44-45页
        4.2.3 轴向峰值应变第45-46页
        4.2.4 弹性模量第46-47页
        4.2.5 径向峰值应变和泊松比第47-48页
        4.2.6 裂隙体变曲线第48-52页
        4.2.7 破坏模式第52-54页
    4.3 核磁共振试验结果第54-58页
        4.3.1 岩石孔隙度第54-55页
        4.3.2 核磁共振T2谱分布第55-57页
        4.3.3 T2谱面积分析第57-58页
    4.4 化学腐蚀机制的分析第58-61页
        4.4.1 水化学损伤第58-59页
        4.4.2 水化学腐蚀机理第59-61页
    4.5 本章小结第61-63页
第5章 水化学溶液中冻融后砂岩力学性质与劣化机理研究第63-84页
    5.1 引言第63页
    5.2 力学试验结果第63-76页
        5.2.1 应力-应变关系第63-65页
        5.2.2 峰值应力和弹性模量第65-67页
        5.2.3 轴向峰值应变和径向峰值应变第67-69页
        5.2.4 泊松比第69-70页
        5.2.5 裂隙体变曲线第70-74页
        5.2.6 破坏模式第74-76页
    5.3 核磁共振试验结果第76-80页
        5.3.1 岩石孔隙度第76-77页
        5.3.2 核磁共振T2谱分布第77-79页
        5.3.3 T2谱面积分析第79-80页
    5.4 双腐蚀机制分析第80-82页
        5.4.1 冻融腐蚀机制第80页
        5.4.2 水化学腐蚀机制第80页
        5.4.3 岩石在水化学溶液中的冻融机制第80-82页
    5.5 本章小结第82-84页
第6章 水化学和冻融循环共同作用下岩石声发射试验及其能量特征分析第84-103页
    6.1 引言第84页
    6.2 水化学和冻融循环对声发射特性的影响第84-93页
        6.2.1 应力-应变曲线和声发射特性之间关系第84-89页
        6.2.2 水化学和冻融循环作用对声发射事件的影响第89-91页
        6.2.3 水化学和冻融循环作用对声发射振幅的影响第91-93页
    6.3 水化学和冻融循环对能量特征的影响第93-100页
        6.3.1 能量特征公式与损伤机制第93-94页
        6.3.2 水化学和冻融循环作用下砂岩能量特征第94-98页
        6.3.3 水化学腐蚀天数和冻融循环次数对能量的影响第98-99页
        6.3.4 砂岩能量变化和轴向应变关系第99-100页
    6.4 讨论第100-101页
    6.5 结论第101-103页
第7章 结论与展望第103-107页
    7.1 主要结论第103-105页
    7.2 展望第105-107页
参考文献第107-116页
致谢第116-117页
个人简历、在学期间发表的学术论文和研究成果第117页

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