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超声波作用下尾砂浆浓密规律及流变特性研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 引言第12-34页
    1.1 研究背景及来源第12-13页
    1.2 研究意义第13-14页
    1.3 文献综述第14-31页
        1.3.1 胶结充填技术的研究现状第14-16页
        1.3.2 颗粒沉降行为研究现状第16-21页
        1.3.3 立式砂仓分级尾砂充填技术第21-23页
        1.3.4 浆体流变特性研究现状第23-25页
        1.3.5 超声波的类型第25-28页
        1.3.6 超声波的物理性质第28页
        1.3.7 超声强化颗粒凝聚沉降过程的研究进展第28-31页
    1.4 研究内容及技术路线第31-34页
        1.4.1 研究内容第31-32页
        1.4.2 技术路线第32-34页
2 超声波在尾砂浆中传播的理论研究第34-54页
    2.1 尾砂材料特性及参数分析第34-39页
        2.1.1 尾砂物理参数测定第34页
        2.1.2 全尾砂物相分析第34-36页
        2.1.3 尾砂粒级分析第36-39页
    2.2 超声波特征量第39-41页
    2.3 外加声场作用下尾砂颗粒受力特性第41-44页
    2.4 超声波在尾砂浆中的传播距离第44-48页
        2.4.1 基本假设第44页
        2.4.2 数学模型第44-47页
        2.4.3 边界条件及解析解第47-48页
    2.5 超声波换能器指向特性第48-52页
    2.6 本章小结第52-54页
3 超声波作用下尾砂浓密沉降试验研究第54-86页
    3.1 试验设备及步骤第54-58页
        3.1.1 砂仓模型的设计第54-55页
        3.1.2 超声波发生器与换能器的选取第55-56页
        3.1.3 试验步骤第56-58页
    3.2 20kHz超声波作用下尾砂浆浓密沉降试验第58-64页
        3.2.1 沉降不同时刻后施加超声波对尾砂浓密沉降影响第58-62页
        3.2.2 不同功率超声波对尾砂沉降浓密的影响第62-64页
    3.3 28kHz超声波作用下尾砂浆浓密沉降试验第64-69页
        3.3.1 沉降不同时刻后施加超声波对尾砂浓密沉降影响第64-66页
        3.3.2 不同功率超声波对尾砂沉降浓密的影响第66-69页
    3.4 40kHz超声波作用下尾砂浆浓密沉降试验第69-73页
        3.4.1 沉降不同时刻后施加超声波对尾砂浓密沉降影响第69-71页
        3.4.2 不同功率超声波对尾砂沉降浓密的影响第71-73页
    3.5 超声波作用下浓密过程现象分析第73-78页
        3.5.1 20kHz超声波作用下浓密过程现象分析第73-76页
        3.5.2 28kHz超声波作用下浓密过程现象分析第76-77页
        3.5.3 40kHz超声波作用下浓密过程现象分析第77-78页
    3.6 基于响应曲面法优化超声波作用下尾砂浆浓密沉降试验研究第78-84页
        3.6.1 试验设计第78-79页
        3.6.2 模型的建立第79-80页
        3.6.3 方差分析第80-82页
        3.6.4 超声波作用下尾砂浆浓密关键因素交互作用第82-83页
        3.6.5 优化结果验证第83-84页
    3.7 本章小结第84-86页
4 超声波作用下砂仓放砂试验研究第86-98页
    4.1 试验目的第86页
    4.2 无超声波作用下砂仓放砂试验第86-87页
        4.2.1 试验步骤及过程第86页
        4.2.2 试验现象及分析第86-87页
    4.3 超声波作用下砂仓放砂试验第87-96页
        4.3.1 试验步骤第87-88页
        4.3.2 单振子作用下超声波放砂试验第88-92页
        4.3.3 双振子作用下超声波放砂试验第92-96页
    4.4 本章小结第96-98页
5 超声波作用对高浓度浆体流变特性改善研究第98-128页
    5.1 流体参数及流变模型第98-99页
        5.1.1 流变参数第98页
        5.1.2 流变模型第98-99页
    5.2 试验装置及方法第99-102页
        5.2.1 试验装置第99-102页
        5.2.2 试验方法第102页
    5.3 试验结果第102-107页
        5.3.1 未加超声波作用浆体流变测试结果第102-104页
        5.3.2 超声波作用浆体流变测试结果第104-107页
    5.4 超声波对充填料浆流变特性改善规律第107-115页
        5.4.1 超声波对充填料浆塑性粘度的影响第107-111页
        5.4.2 超声波对充填料浆屈服应力的影响第111-115页
    5.5 超声波对尾砂浆流变特性影响分析第115-118页
        5.5.1 超声对尾砂浆塑性粘度的影响第115-116页
        5.5.2 超声对砂浆屈服应力的影响分析第116-118页
    5.6 基于SVM的高浓度浆体流变参数预测第118-126页
        5.6.1 模型的建立第120页
        5.6.2 模型影响因素的选择第120页
        5.6.3 样本数据预处理第120-122页
        5.6.4 模型参数第122-123页
        5.6.5 模型的实现与结果校验第123-126页
    5.7 本章小结第126-128页
6 超声波在尾砂浆中的衰减特性研究第128-144页
    6.1 超声波的衰减机理分析第128-129页
        6.1.1 吸收衰减第128-129页
        6.1.2 散射衰减第129页
        6.1.3 扩散衰减第129页
        6.1.4 总衰减第129页
    6.2 超声波在尾砂浆中的衰减理论模型第129-134页
        6.2.1 基于Urick理论的声衰减模型第129-131页
        6.2.2 超声波衰减影响因素分析第131-134页
    6.3 超声波在砂浆中的衰减试验研究第134-139页
        6.3.1 试验装置第134-136页
        6.3.2 试验方案及步骤第136-138页
        6.3.3 声压级和声压换算关系第138页
        6.3.4 灵敏度和声压换算关系第138-139页
    6.4 尾砂浓度和粒径对超声波衰减的影响第139-142页
        6.4.1 尾砂浆浓度对超声波衰减的影响第139-141页
        6.4.2 尾砂粒径对超声波衰减的影响第141-142页
    6.5 本章小结第142-144页
7 超声波在尾砂浆中的传播特性数值模拟研究第144-160页
    7.1 COMSOL Multiphysic软件介绍第144-145页
    7.2 控制方程第145页
    7.3 基于COMSOL的模型建立第145-150页
        7.3.1 模型的建立第146页
        7.3.2 材料属性第146-149页
        7.3.3 边界条件第149页
        7.3.4 网格划分第149-150页
        7.3.5 求解及迭代过程第150页
    7.4 模拟结果分析第150-154页
        7.4.1 特征频率的确定第150-151页
        7.4.2 不同频率超声波作用下声压场分布特征第151-153页
        7.4.3 不同频率超声波作用下声强分布特征第153-154页
    7.5 超声波换能器不同阵列方式声压分布规律研究第154-158页
        7.5.1 模型的建立第154页
        7.5.2 不同换能器数量声压等值面分布特征第154-157页
        7.5.3 不同换能器布阵方式声压等值面分布特征第157-158页
    7.6 本章小结第158-160页
8 结论与展望第160-164页
    8.1 主要结论第160-162页
    8.2 创新点第162页
    8.3 不足与展望第162-164页
参考文献第164-176页
参考文献 作者简历及在学研究成果第176-180页
学位论文数据集第180页

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