通过实验室试验、现场实验和理论研究,对孔隙气体对煤岩孔隙介质的破坏作用规律得出了创新性的成果。含瓦斯煤岩在流变破坏过程中,孔隙气体的吸附性、压力状态等参数对该破坏过程有重要作用。其主要表现为孔隙气体对煤岩微结构的“馈损”特性。另一方面,该破坏过程中伴随有与声发射同步的电磁辐射。而且实验表明外加交变电磁场对煤岩吸附瓦斯特性有重要影响。孔隙气体对固体孔隙介质的馈损作用与电磁辐射间有密切的关系。因此,通过监测电磁辐射即可获取比较准确的破坏过程微观信息,从而可预测破坏过程。反之,可以通过改变孔隙气体的性态实现材料改性。本课题所取得的上述成果达到了国际先进水平,并已出版专著2部。
{{i.achievement_title}}
数据更新时间:2023-05-31
Ordinal space projection learning via neighbor classes representation
基于纳米铝颗粒改性合成稳定的JP-10基纳米流体燃料
Image super-resolution based on sparse coding with multi-class dictionaries
Phosphorus-Induced Lipid Class Alteration Revealed by Lipidomic and Transcriptomic Profiling in Oleaginous Microalga Nannochloropsis sp. PJ12
Numerical investigation on aerodynamic performance of a bionics flapping wing
煤双重孔隙压力动态变化对煤岩渗透率演化机理研究
多相流体在煤孔隙介质中的分布状态及微观作用机理
可溶盐对孔隙砂岩破坏机理实验研究
含纳米孔隙介质气体非线性输运LBM模拟及机理研究