摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-15页 |
1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状及发展趋势 | 第9-12页 |
1.2.1 “固-流”耦合相似材料研究现状 | 第9-10页 |
1.2.2 相似材料力学特性研究现状 | 第10-11页 |
1.2.3 相似材料渗透特性研究现状 | 第11-12页 |
1.2.4 问题的提出 | 第12页 |
1.3 研究内容及研究目标 | 第12-13页 |
1.3.1 研究内容 | 第12-13页 |
1.3.2 研究目标 | 第13页 |
1.4 研究思路及技术路线 | 第13-15页 |
1.4.1 研究思路 | 第13页 |
1.4.2 技术路线 | 第13-15页 |
2 三轴条件下“固-气”耦合相似条件及材料配比实验设计 | 第15-23页 |
2.1 相似材料三轴实验模型实验的相似基础原理 | 第15页 |
2.2 三轴条件下“固-气”耦合物理模拟相似准则的推导 | 第15-20页 |
2.2.1 三轴条件下“固-气”耦合模型 | 第15-17页 |
2.2.2 三轴条件下“固-气”耦合相似准则的推导 | 第17-20页 |
2.3 相似材料试件原材料选取及优化设计 | 第20-21页 |
2.3.1 材料的选取 | 第20-21页 |
2.3.2 相似材料配比优化设计 | 第21页 |
2.4 本章小结 | 第21-23页 |
3 三轴相似材料“固-气”耦合特性测试实验台研发 | 第23-33页 |
3.1 三轴“固-气”耦合渗透特性实验台设计方案 | 第23-24页 |
3.1.1 “固-气”耦合三轴实验系统组成 | 第23页 |
3.1.2 “固-气”耦合三轴实验台功能简介 | 第23-24页 |
3.2 三轴“固-气”耦合渗透特性实验台简介 | 第24-31页 |
3.2.1 三轴应力加载腔体 | 第24-25页 |
3.2.2 PLC程控系统 | 第25-28页 |
3.2.3 加载系统 | 第28-29页 |
3.2.4 供气系统 | 第29-30页 |
3.2.5 监测系统 | 第30-31页 |
3.3 三轴相似材料“固-气”耦合特性测试实验台的特点 | 第31页 |
3.3.1 实现轴压加载与气体渗流同步测试 | 第31页 |
3.3.2 实现高、低压气体自动切换及控制 | 第31页 |
3.3.3 动密封功能 | 第31页 |
3.4 本章小结 | 第31-33页 |
4 三轴“固-气”耦合相似材料试件力学特性实验 | 第33-41页 |
4.1 三轴条件下相似材料试件制作工艺 | 第33-37页 |
4.1.1 相似材料试件制作实验仪器及操作系统 | 第33-34页 |
4.1.2 相似材料试件的制作 | 第34-37页 |
4.2 原岩的力学特性 | 第37-38页 |
4.3 三轴“固-气”耦合相似材料力学特性分析 | 第38-40页 |
4.3.1 相似材料轴向应力-应变变化规律 | 第38-39页 |
4.3.2 轴向应力峰值与轴向应力加载梯度的变化规律 | 第39-40页 |
4.4 本章小结 | 第40-41页 |
5 三轴“固-气”耦合相似材料试件渗透特性实验 | 第41-61页 |
5.1 原岩的渗透特性 | 第41页 |
5.2 相似材料试件渗透特性规律研究 | 第41-57页 |
5.2.1 相似材料试件轴向应变-渗透率变化规律 | 第41-42页 |
5.2.2 不同进气压力下相似材料试件气体流量的变化规律 | 第42-49页 |
5.2.3 不同进气压力对相似材料试件渗透特性的变化规律 | 第49-56页 |
5.2.4 不同配比对相似材料试件渗透率的影响规律 | 第56-57页 |
5.3 相似材料的渗透率模型 | 第57-60页 |
5.4 本章小结 | 第60-61页 |
6 主要结论及展望 | 第61-63页 |
6.1 主要结论 | 第61-62页 |
6.2 论文展望 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
附录 | 第68页 |