摘要 | 第1页 |
ABSTRACT | 第6-9页 |
第一章 前言 | 第9-16页 |
§1-1 研究背景与意义 | 第9页 |
§1-2 含湿多孔介质研究现状 | 第9-15页 |
1-2-1 宏观多孔介质迁移研究现状 | 第9-12页 |
1-2-2 微观含湿多孔介质研究现状 | 第12-15页 |
§1-3 论文主要研究内容 | 第15-16页 |
第二章 多孔介质基础理论及测试系统 | 第16-22页 |
§2-1 多孔介质基本参数 | 第16-18页 |
2-1-1 固体颗粒尺寸及孔隙尺寸 | 第16-17页 |
2-1-2 孔隙率及孔隙比 | 第17页 |
2-1-3 体积含水率及饱和度 | 第17-18页 |
§2-2 多孔介质微 CT 测试技术 | 第18-20页 |
2-2-1 CT 断层扫描技术 | 第18-19页 |
2-2-2 三维重建及数值模拟方法 | 第19-20页 |
2-2-2-1 随机模型 | 第19-20页 |
2-2-2-2 模拟退火法 | 第20页 |
2-2-2-3 孔隙级网络模型 | 第20页 |
§2-3 本文多孔介质 CT 测试系统 | 第20-22页 |
第三章 干燥多孔介质点源入渗微 CT 实验研究 | 第22-33页 |
§3-1 引言 | 第22-23页 |
3-1-1 点源入渗研究进展 | 第22页 |
3-1-2 目前存在的主要问题 | 第22-23页 |
§3-2 点源入渗实验内容介绍 | 第23-24页 |
3-2-1 干燥多孔介质制备 | 第23-24页 |
3-2-2 点源入渗实验及微 CT 扫描过程 | 第24页 |
§3-3 结果与讨论 | 第24-31页 |
3-3-1 点源入渗湿润锋差异性 | 第24-26页 |
3-3-2 入渗过程湿分迁移机理 | 第26-28页 |
3-3-3 点源入渗孔隙率变化特征 | 第28-29页 |
3-3-4 多孔介质骨架及入渗深度变化特征 | 第29-31页 |
§3-4 本章小结 | 第31-33页 |
第四章 多孔介质相间接触面积微 CT 实验研究 | 第33-45页 |
§4-1 引言 | 第33-34页 |
4-1-1 相间接触面积研究进展 | 第33-34页 |
4-1-1-1 数值模型 | 第33-34页 |
4-1-1-2 实验方法 | 第34页 |
4-1-2 目前存在的主要问题 | 第34页 |
§4-2 相间接触面积实验内容介绍 | 第34-36页 |
4-2-1 实验样品制备 | 第34-35页 |
4-2-2 微 CT 实验图像处理 | 第35-36页 |
§4-3 结果与讨论 | 第36-43页 |
4-3-1 相间湿分分布规律 | 第36-38页 |
4-3-2 水汽接触面积特性规律 | 第38-41页 |
4-3-2-1 水汽接触面积 | 第38页 |
4-3-2-2 水汽接触面积与饱和度耦合关系 | 第38-41页 |
4-3-2-3 与 Brian&David 模拟及 Katherine 实验模型对比 | 第41页 |
4-3-3 不同饱和度空间连通性分析 | 第41-43页 |
4-3-3-1 欧拉数的连通性表征 | 第41-42页 |
4-3-3-2 欧拉数与饱和度耦合关系 | 第42-43页 |
§4-4 本章小结 | 第43-45页 |
第五章 分形多孔介质理论及微 CT 实验研究 | 第45-54页 |
§5-1 引言 | 第45-46页 |
5-1-1 分形理论概述 | 第45页 |
5-1-2 分形维数 | 第45-46页 |
§5-2 分形理论研究进展及存在的问题 | 第46-47页 |
§5-3 多孔介质分形特征实验研究 | 第47-53页 |
5-3-1 微 CT 扫描实验及分形维数计算 | 第47-48页 |
5-3-2 分形维数计算方法对比验证 | 第48-49页 |
5-3-3 分形维数实验结果与讨论 | 第49-53页 |
§5-4 本章小结 | 第53-54页 |
第六章 结论与展望 | 第54-56页 |
§6-1 结论 | 第54页 |
§6-2 展望 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
攻读硕士学位期间所取得的相关科研成果 | 第61页 |