摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 土工布概述 | 第11-12页 |
1.1.1 土工布的发展 | 第11页 |
1.1.2 土工布的分类、功能与应用 | 第11-12页 |
1.2 土工布在垃圾填埋场中的应用 | 第12-14页 |
1.2.1 垃圾填埋场的结构及土工布的作用 | 第12-13页 |
1.2.2 垃圾填埋场用土工布的选用及要求 | 第13-14页 |
1.3 土工布受垃圾土沉降破坏简述及研究现状 | 第14-16页 |
1.3.1 土工布受垃圾土沉降破坏简述 | 第14-15页 |
1.3.2 土工布受垃圾土沉降破坏的研究现状 | 第15-16页 |
1.4 PTFE概述 | 第16-17页 |
1.5 PTFE固体润滑层的制备方法及研究现状 | 第17-19页 |
1.5.1 PTFE固体润滑层的制备方法 | 第18页 |
1.5.2 PTFE固体润滑层的研究现状 | 第18-19页 |
1.6 课题的意义及主要研究内容 | 第19-21页 |
1.6.1 课题的意义 | 第19-20页 |
1.6.2 课题主要研究内容 | 第20-21页 |
参考文献 | 第21-25页 |
第二章 土工布在垃圾填埋场边坡上受力规律及机理研究 | 第25-42页 |
2.1 引言 | 第25页 |
2.2 土工布在垃圾填埋场边坡上的受力规律分析 | 第25-28页 |
2.3 研究对象的选择 | 第28-30页 |
2.3.1 土工布的选择 | 第28页 |
2.3.2 工程案例的选择 | 第28-30页 |
2.4 实验部分 | 第30-32页 |
2.4.1 实验材料与仪器 | 第30页 |
2.4.2 测试方法 | 第30-32页 |
2.4.2.1 垃圾土/土工布界面摩擦角测试 | 第30-31页 |
2.4.2.2 土工布/土工膜界面摩擦角测试 | 第31页 |
2.4.2.3 垃圾土粒径测试 | 第31页 |
2.4.2.4 土工布表面形貌分析 | 第31-32页 |
2.5 结果与讨论 | 第32-35页 |
2.5.1 界面摩擦角分析 | 第32页 |
2.5.2 边坡角度对丙纶土工布(上界面摩擦角不同)受力的影响 | 第32-34页 |
2.5.3 水平侧向压力系数对丙纶土工布(上界面摩擦角不同)受力的影响 | 第34-35页 |
2.6 垃圾土、丙纶土工布及丙纶土工布界面剪切机理分析 | 第35-39页 |
2.6.1 垃圾土形貌、粒径及化学成分分析 | 第35页 |
2.6.2 丙纶土工布表面形貌、孔隙率及粘结性能分析 | 第35-36页 |
2.6.3 丙纶土工布界面剪切机理分析 | 第36-39页 |
2.6.3.1 垃圾土/丙纶土工布界面剪切机理分析 | 第37-39页 |
2.6.3.2 丙纶土工布/土工膜界面剪切机理分析 | 第39页 |
2.7 复合土工布的提出 | 第39-40页 |
2.8 本章小结 | 第40页 |
参考文献 | 第40-42页 |
第三章 硼酸三甲酯改性聚四氟乙烯微粉的可行性与机理研究 | 第42-62页 |
3.1 引言 | 第42页 |
3.2 PTFE表面改性方法概述 | 第42-44页 |
3.3 PTFE微粉表面粘结机理分析 | 第44-46页 |
3.4 硼酸三甲酯提高PTFE微粉亲水性和粘结性的可行性分析 | 第46-49页 |
3.5 实验部分 | 第49-51页 |
3.5.1 实验材料与仪器 | 第49-50页 |
3.5.2 试样制备 | 第50-51页 |
3.5.2.1 改性PTFE微粉的制备 | 第50页 |
3.5.2.2 PTFE固体润滑层的制备 | 第50-51页 |
3.5.3 测试及表征方法 | 第51页 |
3.5.3.1 接触角测试 | 第51页 |
3.5.3.2 表面元素组成测试 | 第51页 |
3.5.3.3 拉伸性能测试 | 第51页 |
3.5.3.4 摩擦系数测试 | 第51页 |
3.5.3.5 表面形貌分析 | 第51页 |
3.6 结果与讨论 | 第51-59页 |
3.6.1 PTFE微粉表面元素组成及其与硼酸三甲酯粘结机理分析 | 第51-53页 |
3.6.2 硼酸三甲酯提高PTFE微粉亲水性的机理分析 | 第53-55页 |
3.6.3 硼酸三甲酯提高PTFE微粉粘结性的机理分析 | 第55-56页 |
3.6.4 硼酸三甲酯改性对PTFE固体润滑层润滑性能的影响 | 第56-59页 |
3.7 本章小结 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-62页 |
第四章 硼酸三甲酯改性聚四氟乙烯微粉的工艺研究 | 第62-74页 |
4.1 引言 | 第62-63页 |
4.2 实验部分 | 第63-64页 |
4.2.1 实验材料与仪器 | 第63页 |
4.2.2 试样制备 | 第63页 |
4.2.2.1 改性PTFE微粉的制备 | 第63页 |
4.2.3 测试及表征方法 | 第63-64页 |
4.2.3.1 接触角测试 | 第63页 |
4.2.3.2 表面元素组成测试 | 第63-64页 |
4.3 结果与讨论 | 第64-71页 |
4.3.1 硼酸三甲酯浓度对PTFE微粉亲水性的影响 | 第64-66页 |
4.3.2 溶液温度对PTFE微粉亲水性的影响 | 第66-67页 |
4.3.3 处理时间对PTFE微粉亲水性的影响 | 第67-69页 |
4.3.4 正交实验结果分析 | 第69-71页 |
4.3.5 优化的工艺参数下所制样品分析 | 第71页 |
4.4 本章小结 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-74页 |
第五章 复合土工布的制备及其形貌和力学性能研究 | 第74-89页 |
5.1 引言 | 第74页 |
5.2 树脂和固化剂的选用 | 第74-75页 |
5.3 实验部分 | 第75-78页 |
5.3.1 实验材料与仪器 | 第75-76页 |
5.3.2 试样制备 | 第76-77页 |
5.3.2.1 复合土工布的制备 | 第76-77页 |
5.3.3 测试及表征方法 | 第77-78页 |
5.3.3.1 表面形貌分析 | 第77页 |
5.3.3.2 拉伸性能测试 | 第77-78页 |
5.3.3.3 垃圾土/土工布界面摩擦角测试 | 第78页 |
5.3.3.4 PTFE固体润滑层厚度测试 | 第78页 |
5.4 结果与讨论 | 第78-86页 |
5.4.1 界面摩擦角分析 | 第78-81页 |
5.4.1.1 乳液粘度对垃圾土/复合土工布界面摩擦角的影响 | 第78-79页 |
5.4.1.2 润滑层中PTFE微粉质量分数对垃圾土/复合土工布界面摩擦角的影响 | 第79-80页 |
5.4.1.3 复合土工布界面摩擦角分析 | 第80-81页 |
5.4.2 土工布表面形貌分析 | 第81-84页 |
5.4.2.1 乳液粘度对复合土工布表面形貌的影响 | 第81-82页 |
5.4.2.2 润滑层中PTFE质量分数对复合土工布表面形貌的影响 | 第82-83页 |
5.4.2.3 改性过程对土工布表面形貌的影响 | 第83-84页 |
5.4.3 复合土工布截面形貌分析 | 第84页 |
5.4.4 土工布拉伸性能分析 | 第84-86页 |
5.5 垃圾土/复合土工布界面剪切机理分析 | 第86-87页 |
5.6 本章小结 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-89页 |
第六章 复合土工布耐久性与防断裂可靠性研究 | 第89-101页 |
6.1 引言 | 第89页 |
6.2 实验部分 | 第89-91页 |
6.2.1 实验材料与仪器 | 第89-90页 |
6.2.2 测试及表征方法 | 第90-91页 |
6.2.2.1 耐光稳定性测试 | 第90页 |
6.2.2.2 耐酸碱稳定性测试 | 第90页 |
6.2.2.3 耐氧化稳定性测试 | 第90-91页 |
6.2.2.4 耐金属离子稳定性测试 | 第91页 |
6.2.2.5 防断裂可靠性分析 | 第91页 |
6.3 结果与讨论 | 第91-98页 |
6.3.1 复合土工布耐久性分析 | 第91-97页 |
6.3.1.1 垃圾土/复合土工布界面摩擦角的耐光稳定性分析 | 第91-93页 |
6.3.1.2 垃圾土/复合土工布界面摩擦角的耐酸碱稳定性分析 | 第93-95页 |
6.3.1.3 垃圾土/复合土工布界面摩擦角的耐氧化稳定性分析 | 第95-96页 |
6.3.1.4 垃圾土/复合土工布界面摩擦角的耐金属离子稳定性分析 | 第96-97页 |
6.3.2 复合土工布防断裂可靠性分析 | 第97-98页 |
6.4 本章小结 | 第98-99页 |
参考文献 | 第99-101页 |
第七章 结论与展望 | 第101-103页 |
7.1 主要结论 | 第101-102页 |
7.2 主要创新点 | 第102页 |
7.3 不足与展望 | 第102-103页 |
致谢 | 第103-104页 |
附录 :作者在攻读博士学位期间的研究成果 | 第104页 |