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破碎岩体非达西渗流研究及其应用

摘要第7-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 前言第13-19页
    §1.1 研究破碎岩体渗流的意义第13页
    §1.2 研究概况第13-17页
    §1.3 研究内容和技术路线第17-19页
        1.3.1 研究内容第17页
        1.3.2 技术路线第17-19页
第二章 球形颗粒绕流阻力的分形分析第19-36页
    §2.1 分形介质第19-25页
        2.1.1 分形介质的基本特征第19-22页
        2.1.2 迂曲度第22-25页
    §2.2 分形模型第25-34页
        2.2.1 毛细管模型第25-28页
        2.2.2 绕流阻力模型第28-34页
    §2.3 结论第34-36页
第三章 岩体非达西渗流第36-60页
    §3.1 岩石的物理性质及参数第36-39页
        3.1.1 岩石的物理性质第36-37页
        3.1.2 达西定律和渗透率第37-38页
        3.1.3 平均水力半径第38-39页
    §3.2 Ergun方程及修正第39-42页
        3.2.1 Ergun方程第39页
        3.2.2 平均水力半径孔喉模型第39-42页
    §3.3 岩体达西渗透率和非达西等效渗透率及其判据第42-48页
        3.3.1 Forchheimer公式和非达西等效渗透率第42-43页
        3.3.2 达西渗透率和非达西等效渗透率第43-47页
        3.3.3 结论第47-48页
    §3.4 多相非达西渗流第48-60页
        3.4.1 多相流多孔介质的孔隙率、饱和度以及非饱和介质内流体的平均速度第48-50页
        3.4.2 两相流多孔介质饱和度和平均水力半径第50-52页
        3.4.3 液相的粘滞能量损失和动力学能量损失第52-53页
        3.4.4 气相的粘滞能量损失和动力学能量损失第53-54页
        3.4.5 结果和讨论第54-59页
        3.4.6 结论第59-60页
第四章 非达西渗流理论在矿井水害防治中的应用第60-68页
    §4.1 水害防治研究意义第60-61页
    §4.2 层状岩体渗流的非线性动力学模型第61-62页
    §4.3 Ergun、平均水力半径孔喉模型以及分形模型在水害防治中的应用第62-67页
    §4.4 应用讨论第67-68页
第五章 平均水力半径孔喉模型在巷道漏风中的应用第68-76页
    §5.1 矿井火灾研究意义第68页
    §5.2 巷道松散煤体漏风强度和漏风动力第68-71页
    §5.3 高冒区气流非线性渗流分析第71-75页
    §5.4 结论第75-76页
第六章 结论和展望第76-78页
    §6.1 结论和创新第76-77页
        6.1.1 结论第76页
        6.1.2 创新第76-77页
    §6.2 展望第77-78页
致谢第78-79页
参考文献第79-86页
附录一 孔喉分形模型第86-92页

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