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不同粒径混合对浆体流变特性的影响及其变化机理分析.pptx

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不同粒径混合对浆体流变特性的影响及其变化机理分析

不同粒径混合对浆体流变的影响 及其变化机理分析 2014.05.22 目录 第一章 绪论 第二章流变理论基础及影响因素 剪切 变形 粘性 剪切应力 τ 剪切速率(=du/dy) 流变模型 动量交换 固着力 : 拖曳流法: (同心圆通) 压力驱动法: (毛细管流变仪) 非接触测量法: (核磁共振成像) 第二章流变理论基础及影响因素 物理特性 密度 形状 表面粗糙 表面化学结构 温度 膨胀率 布朗运动 粒间作用 添加剂 表面结构 同性相斥 pH、电解质 表面电位 可溶性物质 浓度、级配 粒间距离 粒间作用 浆体——固体颗粒+液体 稀溶液: 高浓度: 第三章实验设备及实验设计 第三章实验设备及实验设计 单一颗粒:6种体积浓度 混合颗粒: 45.45%,两两混合 粒径比 质量比 400:42.02 400:14.09 2:8 275.8:42.02 275.8:14.09 4:6 166.7:42.02 166.7:14.09 6:4 89.72:14.09 8:2 自由沉降及堆积率测定 第四章单一颗粒流变特性 第四章单一颗粒流变特性 第四章单一颗粒流变特性 颗粒为密实堆积 颗粒形状、电黏作用 Krieger公式参数与粒径关系 浆体自由沉降浓度 浆体极限浓度 干颗粒松散堆积率 干颗粒振实堆积率 Krieger公式参数实验确定 流变模型参数与粒径关系 第五章非均匀颗粒流变特性 第五章非均匀颗粒流变特性 第五章非均匀颗粒流变特性 第六章 结论 1、测量六种体积浓度下不同粒径尺度颗粒的流变参数,利用宾汉模型拟合得到屈服应力和刚度系数。采用Krieger公式建立浆体的体积浓度与相对粘度的函数关系。利用实验数据,建立自由沉降浓度、振实和松散堆积率与极限浓度和本质粘度的关系。 2、粗颗粒与细颗粒质量比为0.6:0.4时,混合粒径颗粒的浆体屈服应力和相对粘度最小。此时,细颗粒在粗颗粒中填充效果最好,“滚珠效应”作用显著。 a、细颗粒中加入粗颗粒,可破坏细颗粒形成的絮网的稳定性;粗颗粒置换了同质量细颗粒,减小了颗粒群的表面积。 b、释放出的吸附水对浆体粘度影响不再显著;体系不稳定;力链形成概率增加,空间阻力增加 3、根据单一颗粒和非均匀颗粒浆体的流变参数与平均粒径间的关系发现,在颗粒平均粒径小于100时,浆体的屈服应力和相对粘度均随颗粒粒径的增加而急剧减小,随后趋于稳定。 敬请各位答辩评委批评指正 谢谢!

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