岩石孔隙结构三维重构及微细观渗流的数值模拟研究
摘要 | 第1页 |
Abstract | 第7-8页 |
详细摘要 | 第8-11页 |
Detailed Abstract | 第11-18页 |
1 绪论 | 第18-30页 |
·研究背景和意义 | 第18-20页 |
·孔隙结构模型的国内外研究现状 | 第20-27页 |
·直接建模方法 | 第20-21页 |
·非重构模型 | 第21-23页 |
·重构模型 | 第23-27页 |
·本文研究内容和方法 | 第27-30页 |
2 岩石孔隙结构的特征 | 第30-38页 |
·引言 | 第30页 |
·CT 扫描技术简介 | 第30-32页 |
·CT 扫描技术现状 | 第30-31页 |
·CT 技术原理简介 | 第31-32页 |
·孔隙岩石的 CT 扫描实验 | 第32-36页 |
·实验设备与岩石样品 | 第32-33页 |
·砂岩 CT 图像处理 | 第33-36页 |
·本章小结 | 第36-38页 |
3 基于 CT 图像的岩石孔隙结构特征分析 | 第38-60页 |
·引言 | 第38页 |
·拓扑性质分析 | 第38-40页 |
·岩石孔隙结构简介 | 第38-39页 |
·岩石孔隙结构骨架提取方法 | 第39-40页 |
·统计特征分析 | 第40-44页 |
·统计特征函数的定义 | 第40-42页 |
·分形特征函数 | 第42-44页 |
·结果分析 | 第44-59页 |
·拓扑分析结果 | 第44-49页 |
·统计特征函数的分析 | 第49-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
4 模拟退火算法的基本理论 | 第60-74页 |
·引言 | 第60-61页 |
·模拟退火算法 | 第61-67页 |
·Metropolis 准则 | 第61-62页 |
·冷却进度表 | 第62-64页 |
·系统能量的定义 | 第64-65页 |
·随机数生成器 | 第65-67页 |
·控制函数分析 | 第67-73页 |
·函数步长分析 | 第67-69页 |
·岩石模型的各向异性分析 | 第69-71页 |
·控制函数在重构过程中的作用 | 第71-73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
5 三维岩石孔隙结构模型的建立 | 第74-90页 |
·前言 | 第74-76页 |
·初始状态 | 第76-77页 |
·目标函数 | 第77-79页 |
·两点概率函数 | 第78页 |
·线性路径函数 | 第78页 |
·分形控制函数 | 第78-79页 |
·系统能量 E 的定义 | 第79页 |
·系统更新方式 | 第79-80页 |
·并行计算 | 第80-81页 |
·三维重构模型的建立与评价 | 第81-88页 |
·统计特征评价 | 第82-86页 |
·拓扑性质评价 | 第86-88页 |
·本章小结 | 第88-90页 |
6 孔隙结构对岩石力学行为的影响 | 第90-98页 |
·前言 | 第90-91页 |
·孔隙岩石单轴压缩实验模拟 | 第91-93页 |
·有限元网格模型的准备 | 第91-92页 |
·参考模型与重构模型的单轴压缩模拟 | 第92-93页 |
·基于力学参数对重构模型可靠性的评价 | 第93页 |
·孔隙岩石三轴压缩模拟 | 第93-97页 |
·本章小结 | 第97-98页 |
7 孔隙结构对岩石渗透特性的影响 | 第98-124页 |
·前言 | 第98-100页 |
·有效孔隙度的测算 | 第100-102页 |
·孔隙结构渗流模拟方法 | 第102-104页 |
·LBM 基本理论 | 第102-104页 |
·多孔介质单相渗流的模拟 | 第104-119页 |
·LBM 渗流模拟及可靠性分析 | 第104-108页 |
·LBM 模拟用于 REV 分析 | 第108-113页 |
·基于重构模型的孔隙结构渗透性分析 | 第113-119页 |
·应力条件下孔隙结构变形对渗透率的影响 | 第119-122页 |
·本章小结 | 第122-124页 |
8 结论与展望 | 第124-128页 |
·结论 | 第124-126页 |
·研究展望 | 第126-128页 |
参考文献 | 第128-136页 |
致谢 | 第136-138页 |
在学期间发表学术论文及参加科研工作情况 | 第138-139页 |
作者简介 | 第138页 |
在校期间发表的学术论文 | 第138-139页 |
在校期间参加科研项目 | 第139页 |