复杂环境下膨润土膨胀特性研究
摘要 | 第3-5页 |
ABASTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 膨润土的结构和性质 | 第11-13页 |
1.2.1 蒙脱石晶层结构和性质 | 第11-12页 |
1.2.2 膨润土性质 | 第12-13页 |
1.2.3 膨润土微观—宏观结构 | 第13页 |
1.3 国内外研究成果 | 第13-17页 |
1.3.1 膨润土膨胀特性研究 | 第13-15页 |
1.3.2 膨润土内多场耦合研究成果 | 第15-16页 |
1.3.3 膨润土膨胀性衰减研究 | 第16-17页 |
1.4 本文主要内容 | 第17-18页 |
第二章 膨润土膨胀变形研究 | 第18-42页 |
2.1 概述 | 第18页 |
2.2 蒙脱石膨胀机理 | 第18-20页 |
2.3 双电层理论 | 第20-25页 |
2.3.1 Gouy-Chapman模型 | 第20-22页 |
2.3.2 双电层膨胀力模型 | 第22-23页 |
2.3.3 双电层模型的适用性讨论 | 第23-25页 |
2.4 分形吸附理论 | 第25-33页 |
2.4.1 纯水中的分形膨胀理论 | 第25-28页 |
2.4.2 溶液中的分形膨胀理论 | 第28-30页 |
2.4.3 微观-宏观对应关系 | 第30-31页 |
2.4.4 分形吸附模型适用性研究 | 第31-33页 |
2.5 结合双电层和分形吸附理论的膨胀模型 | 第33-41页 |
2.5.1 新膨胀模型机理 | 第33-34页 |
2.5.2 模型验证 | 第34-39页 |
2.5.3 K值变化分析 | 第39-40页 |
2.5.4 新膨胀模型中存在的问题 | 第40-41页 |
2.6 本章小结 | 第41-42页 |
第三章 膨润土中的多场耦合研究 | 第42-54页 |
3.1 引言 | 第42页 |
3.2 THMC多场耦合概念和基本假设 | 第42-46页 |
3.2.1 THMC多场耦合作用概念 | 第42-44页 |
3.2.2 模型基本假定 | 第44-46页 |
3.3 THMC多场耦合数学模型 | 第46-50页 |
3.3.1 质量守恒方程 | 第46-48页 |
3.3.2 能量守恒方程 | 第48-49页 |
3.3.3 动量平衡方程 | 第49页 |
3.3.4 溶质反应运移方程 | 第49-50页 |
3.4 耦合模型参数和本构关系 | 第50-53页 |
3.4.1 流体相关参数和本构关系 | 第50-51页 |
3.4.2 膨润土参数和本构关系 | 第51-52页 |
3.4.3 气体参数和本构关系 | 第52-53页 |
3.5 本章小结 | 第53-54页 |
第四章 核废料处置库环境下膨润土膨胀过程模拟 | 第54-69页 |
4.1 引言 | 第54页 |
4.2 模型建立 | 第54-57页 |
4.2.1 模型概况 | 第54-56页 |
4.2.2 边界条件 | 第56页 |
4.2.3 初始条件 | 第56-57页 |
4.3 计算结果分析 | 第57-67页 |
4.3.1 温度变化 | 第57-58页 |
4.3.2 饱和度变化 | 第58-60页 |
4.3.3 应力变化 | 第60-63页 |
4.3.4 位移变化 | 第63页 |
4.3.5 孔隙水压变化 | 第63-64页 |
4.3.6 孔隙气压变化 | 第64-67页 |
4.3.7 溶液浓度变化影响 | 第67页 |
4.4 本章小结 | 第67-69页 |
第五章 膨润土膨胀性衰减研究 | 第69-93页 |
5.1 引言 | 第69页 |
5.2 模型描述 | 第69-72页 |
5.2.1 基本假定 | 第69-70页 |
5.2.2 模型设计 | 第70-71页 |
5.2.3 计算膨胀性衰减的方法 | 第71-72页 |
5.3 计算参数 | 第72-74页 |
5.4 结果与分析 | 第74-91页 |
5.4.1 孔隙溶质浓度变化 | 第74-76页 |
5.4.2 膨润土吸附离子组分变化 | 第76-84页 |
5.4.3 蒙脱石含量变化 | 第84-86页 |
5.4.4 膨润土膨胀性衰减情况 | 第86-91页 |
5.5 本章小结 | 第91-93页 |
第6章 结论与展望 | 第93-95页 |
6.1 主要结论 | 第93-94页 |
6.2 展望 | 第94-95页 |
参考文献 | 第95-103页 |
致谢 | 第103-104页 |
攻读硕士学位期间的学术成果 | 第104-106页 |