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煤岩体裂隙动水注浆机理及试验研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
1 绪论第10-18页
    1.1 选题背景及研究意义第10-11页
        1.1.1 选题背景第10-11页
        1.1.2 研究意义第11页
    1.2 国内外研究现状第11-15页
        1.2.1 注浆理论研究现状第12-13页
        1.2.2 注浆材料研究现状第13-14页
        1.2.3 注浆试验研究现状第14-15页
        1.2.4 注浆数值模拟现状第15页
    1.3 本文研究内容、方案和技术路线第15-18页
        1.3.1 研究的内容和方法第15-17页
        1.3.2 研究的技术路线第17-18页
2 裂隙中浆液的运移模型研究第18-25页
    2.1 裂隙的几何特征第18-19页
        2.1.1 裂隙的产状第18页
        2.1.2 裂隙的开度第18-19页
        2.1.3 裂隙面形态第19页
    2.2 宾汉浆液的运移模型研究第19-24页
        2.2.1 基本假设第19页
        2.2.2 宾汉浆液运移模型的建立第19-23页
        2.2.3 运移模型的算例分析第23-24页
    本章小结第24-25页
3 模拟裂隙试验平台的建立及动水注浆试验第25-54页
    3.1 动水注浆试验平台与试验的意义第25-27页
        3.1.1 研究试验系统的背景及意义第25-26页
        3.1.2 试验方案第26-27页
        3.1.3 试验预期取得的成果第27页
    3.2 模拟裂隙动水注浆试验平台第27-34页
        3.2.1 模拟裂隙系统第27-31页
        3.2.2 注浆控制系统第31页
        3.2.3 动水水源系统第31-32页
        3.2.4 试验框架系统第32-33页
        3.2.5 数据采集系统第33页
        3.2.6 试验监控系统第33-34页
    3.3 水泥浆液的动水注浆试验第34-45页
        3.3.1 纯水泥浆液的扩散形态第34-36页
        3.3.2 水灰比对注浆效果的影响第36-38页
        3.3.3 注浆压力对注浆效果的影响第38-40页
        3.3.4 沉积压力曲线与堵水效果的联系第40-44页
        3.3.5 裂隙开度对注浆效果的影响第44-45页
    3.4 水泥浆液析水试验第45-48页
        3.4.1 试验设计第45-46页
        3.4.2 水灰比对浆液析水的影响第46-48页
        3.4.3 水泥浆液析水分层现象的分析第48页
    3.5 骨料降低动水流速试验第48-52页
        3.5.1 传统砂石材料的效果第49-50页
        3.5.2 膨胀材料的效果第50-51页
        3.5.3 组合投放方法第51-52页
    3.6 本章小结第52-54页
4 裂隙动水注浆的数值模拟研究第54-66页
    4.1 FLUENT简介第54-57页
        4.1.1 FLUENT的基本原理第55-56页
        4.1.2 FLUENT解决问题的基本步骤第56页
        4.1.3 FLUENT的多相流模型第56-57页
    4.2 Gambit模型建立第57-58页
    4.3 FLUENT模拟裂隙动水注浆第58-65页
        4.3.1 模型前期处理第58-59页
        4.3.2 不同注浆压力的模拟结果第59-61页
        4.3.3 不同动水流速的模拟结果第61-62页
        4.3.4 动水绕沉积留核流动与边界层脱落的模拟第62-64页
        4.3.5 模拟结果与理论模型、试验结果对比第64-65页
    4.4 本章小结第65-66页
5 结论与展望第66-68页
    5.1 主要研究结论第66-67页
    5.2 展望第67-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-74页
附录第74页
    攻读硕士期间发表的论文第74页
    攻读硕士期间获得的实用新型专利第74页
    攻读硕士期间参与的科研实践项目第74页

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