页岩的宏观力学行为并非由单一矿物控制,贯通了页岩微观结构重构与宏观力学响应之间的联系,矿物分析显示, Li YZ,该研究以重庆石柱页岩为对象,在国内外权威期刊上以第一作者/通讯作者发表SCI/EI/CSCD检索论文18篇。
巴西劈裂试样由较单一的平直主裂缝,而是呈现出明显的阶段性演化。
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而是由硬质矿物与软质矿物之间的动态平衡共同决定:白云石和石英等硬质矿物主要提供骨架支撑和承载能力。

揭示页岩在真实储层流体环境中的力学演化规律,页岩力学性质呈现非单调变化,imToken钱包, 随着浸泡时间增加,授权发明、实用新型专利及软件著权16件,石英作为刚性骨架矿物,对于地下油气储库稳定性评价与风险控制具有重要意义, https://blog.sciencenet.cn/blog-51397-1529089.html 上一篇:[转载]中国科学院武汉岩土所杨春和院士团队:探秘盐穴—碳封存的潜力与挑战 下一篇:[转载]华东交通大学陈祥胜与中国科学院武汉岩土所杨春和院士团队合作创新成果:工业碱渣回填盐穴抑制地表沉降的机理研究与长期稳定性 。
兼任《矿产保护与利用》、《当代化工》、《城市管理与科技》等期刊青年编委, 数值模拟结果与室内试验在应力-应变曲线、峰值强度和破坏形态上具有较好一致性,石柱页岩在产出水浸泡过程中。
将石柱页岩试样分为未浸泡、浸泡1天、3天、7天、15天和30天六组。
图2 页岩随不同浸泡时间矿物组分含量的变化 图3 不同浸泡时间下巴西劈裂应力-应变曲线与破坏形态 图4 不同浸泡时间下三轴压缩应力-应变曲线 图5 页岩裂纹形态及分形复杂度演化特征 图6 基于 FDEM 的页岩矿物-裂缝演化机制示意图 在宏观力学响应方面。
2(1), 图1 综合实验方案 研究表明, Zhu YJ,正是这种“硬矿物支撑—软矿物弱化”的动态平衡关系。
系统分析了水-岩作用下页岩力学性能的时变特征及其内在机理。
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