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新型聚氨酯双液注浆材料注浆加固破碎岩层试验研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 引言第12-22页
    1.1 论文选题的依据及研究意义第12页
    1.2 注浆加固技术国内外研究现状第12-17页
        1.2.1 注浆技术的发展第12-14页
        1.2.2 注浆材料发展现状第14-17页
    1.3 化学注浆方法及工艺第17-19页
        1.3.1 化学注浆方法第17-19页
        1.3.2 化学注浆工艺第19页
    1.4 注浆模型实验第19-20页
    1.5 研究内容及方法第20-22页
2 化学注浆材料及其基本物理力学性能第22-32页
    2.1 前言第22页
    2.2 水玻璃聚氨酯双液化学注浆材料介绍第22-24页
        2.2.1 水玻璃聚氨酯化学注浆材料反应机理第22-23页
        2.2.2 水玻璃聚氨酯双液化学注浆材料制备过程第23-24页
    2.3 双液注浆材料基本物理力学性能第24-30页
        2.3.1 凝胶时间第24-25页
        2.3.2 最高反应温度第25-26页
        2.3.3 比重测试(比重天平法测定)第26页
        2.3.4 纯浆液固结体抗压强度测试第26-27页
        2.3.5 固砂体抗压强度测试第27-30页
    2.4 本章小结第30-32页
3 破碎岩层注浆模型试验及其加固作用机理研究第32-44页
    3.1 研制思路第32页
    3.2 注浆加固机理分析第32-33页
    3.3 模型装置及其尺寸拟定第33-39页
        3.3.1 模型断面尺寸及其壁厚设计第33-34页
        3.3.2 模型安装及测试第34-36页
        3.3.3 被注材料及其参数第36-37页
        3.3.4 注浆设备介绍第37-38页
        3.3.5 测试设备介绍第38-39页
    3.4 注浆实验操作步骤第39-40页
    3.5 注浆实验结果第40-42页
    3.6 本章小结第42-44页
4 破碎岩层注浆加固体力学性能研究第44-56页
    4.1 注浆加固体取芯第44-46页
    4.2 单轴抗压强度试验第46-49页
    4.3 常规三轴加载试验第49-52页
    4.4 破碎岩层注浆加固体单轴蠕变试验第52-54页
    4.5 本章小结第54-56页
5 破碎岩层注浆加固体蠕变模型研究第56-64页
    5.1 Burgers三维损伤蠕变模型第56-59页
    5.2 Burgers三维损伤模型参数确定第59页
    5.3 注浆加固体蠕变曲线拟合第59-63页
    5.4 本章小结第63-64页
6 结论与展望第64-66页
    6.1 结论第64-65页
    6.2 展望第65-66页
参考文献第66-70页
致谢第70-72页
作者简介及读研期间主要科研成果第72-73页

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