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流固化学耦合作用下裂隙岩体渗透特性研究进展
被引量:
9
1
作者
盛金昌
许孝臣
+2 位作者
姚德生
詹美礼
速宝玉
《岩土工程学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011年第7期996-1006,共11页
从物理试验和数学模型研究两方面介绍和总结了近10多年来渗流–应力–化学溶蚀耦合作用下裂隙岩体渗透特性的研究现状。目前无论是物理试验还是数学模型研究,都还是主要利用宏观均匀化的方法来研究裂隙岩体渗透特性变化规律、及其与各...
从物理试验和数学模型研究两方面介绍和总结了近10多年来渗流–应力–化学溶蚀耦合作用下裂隙岩体渗透特性的研究现状。目前无论是物理试验还是数学模型研究,都还是主要利用宏观均匀化的方法来研究裂隙岩体渗透特性变化规律、及其与各影响因素(如应力、温度、渗透流体酸碱度、溶质浓度等)之间的宏观关系,但这种宏观均匀化方法还存在很多不足:如难以表述由于溶蚀作用岩石孔隙结构的细观变化,也难以表述渗流通道的形成和发展过程等。因此认为进一步深入开展以下3方面的研究将更有利于揭示复杂地质环境下裂隙岩体渗透特性机理:控制和量测技术一流的耦合渗流试验设备的开发以及现代无损探测技术引入(实现细观的实时的观察图像和数据)、数字岩芯技术的开发、建立微观-细观-宏观不同尺度的多物理化学场耦合的数学模型与分析方法。
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关键词
岩石水力学
流固化学耦合
裂隙岩体
渗透特性
下载PDF
职称材料
裂隙岩体中力学-渗流-传输耦合离散元模拟
被引量:
5
2
作者
赵志宏
井兰如
宋二祥
《地下空间与工程学报》
CSCD
北大核心
2014年第5期1023-1029,1108,共8页
深部地下工程包括增强型地热系统、核废料的地下处置、CO2地下封存、煤炭地下气化等,都涉及到复杂的水-力-化多场耦合过程。全面理解力学过程影响下的溶质(如放射性核素)传输过程是以上各类工程成功建设和安全运行的重要理论基础。本文...
深部地下工程包括增强型地热系统、核废料的地下处置、CO2地下封存、煤炭地下气化等,都涉及到复杂的水-力-化多场耦合过程。全面理解力学过程影响下的溶质(如放射性核素)传输过程是以上各类工程成功建设和安全运行的重要理论基础。本文基于离散裂隙网络模型的思想,采用离散元方法来模拟应力-渗流耦合过程,而溶质传输过程则用粒子追踪法(Particle tracking algorithm)来进行模拟。溶质传输机理主要考虑了单岩石裂隙中的平流(Advection)、弥散(Hydrodynamic dispersion)以及原岩-裂隙之间的扩散(Matrix diffusion)。结果显示,力学过程对溶质传输过程有着显著影响,会明显改变溶质在裂隙网络中的停滞时间、传输路径和位置分布等。当水力梯度较小时,原岩-裂隙之间的扩散过程将是溶质在裂隙网络中停滞时间的决定性因素。
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关键词
深部地下工程
水-力-化多场耦合
裂隙岩体
离散元
下载PDF
职称材料
题名
流固化学耦合作用下裂隙岩体渗透特性研究进展
被引量:
9
1
作者
盛金昌
许孝臣
姚德生
詹美礼
速宝玉
机构
河海大学水利水电学院
广川工程咨询有限公司
中水北方勘测设计研究有限责任公司
出处
《岩土工程学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011年第7期996-1006,共11页
基金
国家自然科学基金项目(50779012)
教育部留学回国人员科研启动基金项目
文摘
从物理试验和数学模型研究两方面介绍和总结了近10多年来渗流–应力–化学溶蚀耦合作用下裂隙岩体渗透特性的研究现状。目前无论是物理试验还是数学模型研究,都还是主要利用宏观均匀化的方法来研究裂隙岩体渗透特性变化规律、及其与各影响因素(如应力、温度、渗透流体酸碱度、溶质浓度等)之间的宏观关系,但这种宏观均匀化方法还存在很多不足:如难以表述由于溶蚀作用岩石孔隙结构的细观变化,也难以表述渗流通道的形成和发展过程等。因此认为进一步深入开展以下3方面的研究将更有利于揭示复杂地质环境下裂隙岩体渗透特性机理:控制和量测技术一流的耦合渗流试验设备的开发以及现代无损探测技术引入(实现细观的实时的观察图像和数据)、数字岩芯技术的开发、建立微观-细观-宏观不同尺度的多物理化学场耦合的数学模型与分析方法。
关键词
岩石水力学
流固化学耦合
裂隙岩体
渗透特性
Keywords
rock
hydraulics
coupled
hydro
-
mechanical
-
chemical process
fractured
rock
permeability
evolution
分类号
TU457 [建筑科学—岩土工程]
下载PDF
职称材料
题名
裂隙岩体中力学-渗流-传输耦合离散元模拟
被引量:
5
2
作者
赵志宏
井兰如
宋二祥
机构
清华大学土木工程系
瑞典皇家工学院水土资源工程系
出处
《地下空间与工程学报》
CSCD
北大核心
2014年第5期1023-1029,1108,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(41272279)
文摘
深部地下工程包括增强型地热系统、核废料的地下处置、CO2地下封存、煤炭地下气化等,都涉及到复杂的水-力-化多场耦合过程。全面理解力学过程影响下的溶质(如放射性核素)传输过程是以上各类工程成功建设和安全运行的重要理论基础。本文基于离散裂隙网络模型的思想,采用离散元方法来模拟应力-渗流耦合过程,而溶质传输过程则用粒子追踪法(Particle tracking algorithm)来进行模拟。溶质传输机理主要考虑了单岩石裂隙中的平流(Advection)、弥散(Hydrodynamic dispersion)以及原岩-裂隙之间的扩散(Matrix diffusion)。结果显示,力学过程对溶质传输过程有着显著影响,会明显改变溶质在裂隙网络中的停滞时间、传输路径和位置分布等。当水力梯度较小时,原岩-裂隙之间的扩散过程将是溶质在裂隙网络中停滞时间的决定性因素。
关键词
深部地下工程
水-力-化多场耦合
裂隙岩体
离散元
Keywords
deep
underground
project
coupled
hydro
-
mechanical
-
chemical process
fractured
rocks
discrete
element
method
分类号
TV554 [水利工程—水利水电工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
流固化学耦合作用下裂隙岩体渗透特性研究进展
盛金昌
许孝臣
姚德生
詹美礼
速宝玉
《岩土工程学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011
9
下载PDF
职称材料
2
裂隙岩体中力学-渗流-传输耦合离散元模拟
赵志宏
井兰如
宋二祥
《地下空间与工程学报》
CSCD
北大核心
2014
5
下载PDF
职称材料
已选择
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参考文献
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