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岩体结构的质量评估对工程的设计与施工、工期和造价以及施工人员的生命安全至关重要。传统的钻孔光学图像往往只能反映钻孔孔壁的二维图像信息,形成的柱状图为虚拟的三维岩芯图,难以量化钻孔轮廓以及岩石构成等信息,无法为岩体结构的识别和分析提供更丰富的数据来源。
岩体结构的质量评估对工程的设计与施工、工期和造价以及施工人员的生命安全至关重要,传统的钻孔光学图像往往只能反映钻孔孔壁的二维图像信息,形成的柱状图为虚拟的三维岩芯图,难以量化钻孔轮廓以及岩石构成等信息,无法为岩体结构的识别和分析提供更加丰富的数据来源。
接触作用一直是岩体结构面的主要力学行为,结构面的破坏是引起岩体破坏的最主要因素。在接触问题的研究中,网格的划分以及网格的畸形影响计算结果的精确度。随着近十年计算机技术和数值方法的发展。虚单元法的出现为研究者们提供了一种新的思路。
接触作用一直是岩体结构面的主要力学行为,结构面的破坏是引起岩体破坏的最主要因素。在接触问题的研究中,网格的划分以及网格的畸形影响计算结果的精确度。随着近十年计算机技术和数值方法的发展。虚单元法的出现为研究者们提供了一种新的思路。
在固废堆填场、垃圾填埋场和危险废物处置场等污染场地中,底部埋设的防渗垫层系统可以有效地阻止或延缓污染物的扩散迁移,其中压实黏土和土工膜是常用的防渗衬垫材料。污染物在防渗衬垫系统中的运移过程会受到土体固结应力、温度、生物降解、化学形态等多种因素的影响。为设计稳定、可靠的底部防渗衬垫系统,并评价其有效性,需对土体固结与污染物运移耦合理论开展研究。而现有耦合理论忽略了污染场地内因生化反应等因素导致防渗衬...
我国尾矿库具有数量大、坝体结构复杂、浸润线高及易受极端天气影响等特点,因此,尾矿库安全风险防控十分重要。为了更好地展现尾矿库安全防控领域的研究成果,《中国安全生产科学技术》邀请李全明同志作为特约主编,在中国科学院武汉岩土力学研究所杨春和院士的悉心指导下以及中国安全生产科学研究院、清华大学、中国科学院武汉岩土力学研究所、北京科技大学、北京交通大学、矿冶科技集团有限公司等单位多位从事尾矿库典型灾害致灾...
颗粒的形貌特征一直是影响岩土颗粒材料力学特性的重要因素。随着近十年来观测手段的发展和计算机技术的成熟,数值模拟方法的兴起为研究者们提供了新的研究思路。如何在数值模拟软件中重构出复杂且满足形貌特征的虚拟颗粒成为了研究者们首要面临的问题。
CCUS(Carbon Capture, Utilization and Storage:碳捕获、利用与封存)是应对全球气候变化以及实现“3060双碳目标”的关键技术之一。CO2注入地下储层后,储层温度压力条件的改变会对CO2的运移特征有不可忽视的影响,研究不同温压环境下储层内部CO2运移和分布特征对储量评估和场地安全评价有重要意义。
二氧化碳捕集、利用与封存(CCUS)技术作为大规模温室气体减排技术,有望成为未来我国实现碳中和的重要选项之一。CO2地质封存目标储层深度较大,CO2沿井筒注入或泄漏过程中温度压力变化幅度大,或导致CO2发生相变,进而影响注入或泄漏特征,而目前在二氧化碳地质封存领域缺乏考虑CO2相变过程的井筒-储层全耦合数值模拟研究。
二氧化碳捕集、利用与封存(CCUS)技术作为一种大规模温室气体减排技术,有望成为未来我国实现碳中和的重要选项之一。CO2地质封存目标储层深度较大,CO2沿井筒注入或泄漏过程中温度压力变化幅度大,这可能导致CO2发生相变,进而影响注入或泄漏特征,但目前在二氧化碳地质封存领域仍然缺乏考虑CO2相变过程的井筒-储层全耦合数值模拟研究。
玄武岩纤维是一种性能优异的增强材料,将其引入到混凝土中可有效提高后者的力学性能。由于混凝土是碱性环境,会对纤维本身以及复合材料的耐久性产生影响。国内外多个科研团队发现在碱性条件下,玄武岩纤维的力学性能会降低,但相应的机理以及碱腐蚀过程对纤维微观结构的影响并不是十分清晰。
在二氧化碳地质利用与封存(CCUS)技术类别中,二氧化碳强化咸水开采(CO2-EWR)技术可以实现大规模的二氧化碳深度减排。中国适合CO2-EWR技术的盆地分布面积大,碳封存潜力巨大。揭示二氧化碳注入到储层中的运移特征和封存规律对CO2-EWR储层储量预测以及碳封存体安全性评估有重要意义。实际的砂岩目标储层中常常出现单层或多层粘土夹层,对地下流体的运移具有不可忽视的影响,揭示复杂粘土夹层对二氧化碳...
在二氧化碳地质利用与封存(CCUS)技术类别中,二氧化碳强化咸水开采(CO2-EWR)技术可以实现大规模的二氧化碳深度减排。中国适合CO2-EWR技术的盆地分布面积大,碳封存潜力巨大。揭示二氧化碳注入到储层中的运移特征和封存规律对CO2-EWR储层储量预测以及碳封存体安全性评估有重要意义。实际的砂岩目标储层中常常出现单层或多层粘土夹层,对地下流体的运移具有不可忽视的影响,揭示复杂粘土夹层对二氧化碳...
地下工程中的围岩开挖损伤区(EDZ)是指开挖后岩体力学和水力性质发生可测量和不可逆转变化的区域。EDZ范围是优化深部地下洞室开挖支护方案的重要参数。与传统的工程实践和经验方法相比,基于EDZ范围的支护设计可大幅降低支护成本。因此,准确预测深部地下洞室开挖过程中的全局EDZ范围对深部地下岩体工程项目具有重要意义。然而,在复杂大型深部地下洞室中,原位测量技术只能测量特定线路或有限洞段岩体中的EDZ范围...
地下工程中的围岩开挖损伤区(EDZ)是指开挖后岩体力学和水力性质发生可测量和不可逆转变化的区域。EDZ范围是优化深部地下洞室开挖支护方案的重要参数。与传统的工程实践和经验方法相比,基于EDZ范围的支护设计可大幅降低支护成本。因此,准确预测深部地下洞室开挖过程中的全局EDZ范围对深部地下岩体工程项目具有重要意义。然而,在复杂大型深部地下洞室中,原位测量技术只能测量特定线路或有限洞段岩体中的EDZ范围...

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