基于瞬态压力脉冲法的多孔介质渗流特性实验研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 室内渗透率测量方法 | 第10-13页 |
1.2.1 恒压法 | 第11-12页 |
1.2.2 恒流法 | 第12页 |
1.2.3 瞬态压力脉冲法 | 第12-13页 |
1.3 含水合物沉积物渗透特性研究现状 | 第13-17页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第13-15页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第15-17页 |
1.4 瞬态法测量含水合物沉积物渗透率可行性分析 | 第17-20页 |
1.5 本文的研究工作 | 第20-21页 |
1.5.1 主要研究内容 | 第20页 |
1.5.2 论文主要贡献 | 第20-21页 |
第2章 含水合物沉积物渗透率测量实验装置 | 第21-38页 |
2.1 实验装置描述 | 第21-23页 |
2.2 水合物饱和度测量技术 | 第23-34页 |
2.2.1 时域反射技术原理 | 第24-26页 |
2.2.2 时域反射探头设计 | 第26-32页 |
2.2.3 时域反射饱和度测量系统 | 第32-34页 |
2.3 温度压力数据采集系统 | 第34-36页 |
2.3.1 温度压力传感器的选型 | 第34-35页 |
2.3.2 温度压力数据采集硬件系统 | 第35-36页 |
2.3.3 基于C#的数据采集与监控软件 | 第36页 |
2.4 本章小结 | 第36-38页 |
第3章 不同饱和度含水合物沉积物渗流特性 | 第38-51页 |
3.1 实验样品制备 | 第38页 |
3.2 TDR探针标定 | 第38-40页 |
3.2.1 实验步骤 | 第38-39页 |
3.2.2 含水量与介电常数公式拟合 | 第39-40页 |
3.3 不同饱和度含水合物沉积物渗透率测量 | 第40-44页 |
3.3.1 实验步骤 | 第40-42页 |
3.3.2 实验结果 | 第42-44页 |
3.4 模型对比讨论分析 | 第44-49页 |
3.4.1 平行毛细管模型 | 第44-46页 |
3.4.2 Kozeny颗粒模型 | 第46-48页 |
3.4.3 Masuda渗透率下降模型 | 第48页 |
3.4.4 水合物微观赋存状态讨论分析 | 第48-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-51页 |
第4章 南海沉积物渗透率测量 | 第51-59页 |
4.1 实验样品制备 | 第51-52页 |
4.2 实验步骤 | 第52-53页 |
4.3 实验结果 | 第53-57页 |
4.3.1 恒流法与瞬态法测量结果对比 | 第53-56页 |
4.3.2 南海实样与重塑样 | 第56-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-59页 |
第5章 结论与展望 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-68页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |