摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
1 水-岩相互作用的研究概况 | 第8-14页 |
1.1 水-岩相互作用的研究意义 | 第8页 |
1.2 国内外研究发展现状 | 第8-12页 |
1.2.1 岩石渗流的研究现状 | 第8-9页 |
1.2.2 岩石损伤规律的研究现状 | 第9-10页 |
1.2.3 CT的发展现状 | 第10-11页 |
1.2.4 岩石CT的研究现状 | 第11-12页 |
1.2.5 岩石CT的三维重建 | 第12页 |
1.3 本文的研究内容及研究路线 | 第12-14页 |
1.3.1 本文的研究内容 | 第12-13页 |
1.3.2 本文的研究路线 | 第13-14页 |
2 试验设备和试验方案 | 第14-24页 |
2.1 试样制备 | 第14页 |
2.2 试验所用设备 | 第14-16页 |
2.3 主要设备简介 | 第16-17页 |
2.3.1 Brilliance 16 螺旋CT机 | 第16-17页 |
2.3.2 三轴加载设备 | 第17页 |
2.3.3 渗透压加载设备 | 第17页 |
2.4 试验步骤 | 第17-18页 |
2.5 试验方案 | 第18-21页 |
2.6 试验的叠加原理与拆分原理 | 第21-24页 |
2.6.1 叠加原理(多个变量相互作用的加法原理) | 第21页 |
2.6.2 拆分原理(单一变量的减法原理) | 第21-24页 |
3 基于CT扫描的砂岩三维可视化重建 | 第24-40页 |
3.1 水-岩相互作用过程中三维实时CT观测实现的意义 | 第24页 |
3.2 MIMICS软件重建原理 | 第24-26页 |
3.3 三维重建的科学依据-宏观与细观(CT扫描为基础的体素)之间的尺度关系 | 第26-27页 |
3.4 以CT扫描轮廓为基础的三维重建砂岩试样与真实砂岩试样的对比 | 第27-36页 |
3.4.1 砂岩试样的初始状态 | 第27-33页 |
3.4.2 砂岩试样破坏拆样后的状态 | 第33-36页 |
3.5 裂纹的扩展规律 | 第36-38页 |
3.6 本章小结 | 第38-40页 |
4 基于CT扫描的砂岩细观损伤研究 | 第40-48页 |
4.1 基于CT扫描的细观损伤变量CT数的研究 | 第41-43页 |
4.1.1 轴向应变对CT数影响研究 | 第41-42页 |
4.1.2 水压力对CT数影响研究 | 第42-43页 |
4.1.3 围压对CT数影响研究 | 第43页 |
4.2 基于CT扫描的细观损伤变量断面面积A的研究 | 第43-46页 |
4.2.1 轴向应变对断面面积A的影响研究 | 第45页 |
4.2.2 水压力对断面面积A的影响研究 | 第45-46页 |
4.2.3 围压对断面面积A的影响研究 | 第46页 |
4.3 两个细观损伤变量之间的关系 | 第46-47页 |
4.4 本章小结 | 第47-48页 |
5 基于CT扫描的砂岩宏观损伤研究 | 第48-58页 |
5.1 基于CT扫描的宏观损伤变量体变的研究 | 第48-50页 |
5.1.1 轴向应变对体积V的影响研究 | 第48-49页 |
5.1.2 水压力对体积V的影响研究 | 第49页 |
5.1.3 围压对体积V的影响研究 | 第49-50页 |
5.2 基于CT扫描的宏观损伤变量表面积变化的研究 | 第50-51页 |
5.2.1 轴向应变对重建表面积S的影响研究 | 第50页 |
5.2.2 水压力对重建表面积S的影响研究 | 第50-51页 |
5.2.3 围压对重建表面积S的影响研究 | 第51页 |
5.3 水-岩相互作用过程中砂岩试样的易破坏性 | 第51-55页 |
5.4 两个宏观损伤变量之间的关系 | 第55-56页 |
5.5 细观损伤与宏观损伤之间的验证 | 第56页 |
5.6 本章小结 | 第56-58页 |
6 结论与展望 | 第58-60页 |
6.1 主要结论 | 第58-59页 |
6.2 展望 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |