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孔隙结构

孔隙结构的相关文献在1985年到2022年内共计4131篇,主要集中在石油、天然气工业、化学工业、建筑科学 等领域,其中期刊论文3143篇、会议论文527篇、专利文献1762352篇;相关期刊676种,包括科学技术与工程、石油天然气学报、煤矿安全等; 相关会议284种,包括2015年中国地球科学联合学术年会、第一届全国纳米地球科学学术研讨会暨中国地质学会纳米地质专业委员会成立大会、第三届非常规油气成藏与勘探评价学术讨论会等;孔隙结构的相关文献由11355位作者贡献,包括孙卫、姜振学、卢双舫等。

孔隙结构—发文量

期刊论文>

论文:3143 占比:0.18%

会议论文>

论文:527 占比:0.03%

专利文献>

论文:1762352 占比:99.79%

总计:1766022篇

孔隙结构—发文趋势图

孔隙结构

-研究学者

  • 孙卫
  • 姜振学
  • 卢双舫
  • 李伟
  • 李勇
  • 李贤庆
  • 康毅力
  • 李军
  • 任晓娟
  • 唐洪明
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

作者

    • 杨健辉; 方彬; 高腾飞; 余建雨
    • 摘要: 为了探讨陶粒和少陶粒混凝土的孔隙结构特征对其抗压强度和抗氯离子渗透性能的影响,通过电镜扫描(SEM)和气孔结构分析仪分析微-细观气孔结构特征,探讨陶粒在不同取代率时混凝土孔隙直径、孔径率、孔隙率与抗压强度、抗氯离子渗透性能关系,以及基于应力-应变曲线的损伤模型.结果表明:相较于基准组,由于吸、放水作用,陶粒对混凝土抗压强度影响宏观上表现为促进了内养护,细观上表现为孔径小于100μm的数量相对增加,大于100μm的数量相对减少;一定量取代率范围内,混凝土因平均孔径和孔隙率减小使孔隙壁厚度及有效横截面积得到相对提高,从而提高混凝土强度,且在取代率为10%时,抗压强度和弹性模量达到最大值;孔径小于100μm的孔隙数量增多和非连通孔隙数量增多是提高抗氯离子渗透性能的主要影响因素.
    • 叶强; 李喜龙; 梁莎; 张元赏; 杨家宽
    • 摘要: 对混凝土透水砖性能的若干影响因素进行了试验,并通过改进的质量法和计算机断层扫描(Computed Tomography,简称CT)的方法对混凝土透水砖孔隙结构分布进行了定量计算。结果表明,骨灰比和水灰比为影响混凝土透水砖性能最为关键的因素,最佳骨灰比(以水泥掺量计)是25%,最佳水灰比是0.26;改进的质量法和计算机断层扫描的方法对混凝土透水砖孔隙度测定误差分别可控制在5%和3%。
    • 姚俊辉; 陈辉; 管伟明; 张军辉
    • 摘要: 为从微观层面研究微波对煤层顶板砂岩的热作用,实验前对砂岩样品进行预处理,利用核磁共振技术(NMR)和扫描电镜(SEM)对微波辐射前后砂岩的微观结构进行了调查。研究结果表明:微波辐射对砂岩孔隙结构的改性作用包括扩大孔隙的分布范围、增加大孔隙的数量以及增强孔隙间的连通性;随着微波在样品中的传播,孔隙的改性行为明显减弱;砂岩中石英、长石颗粒受热膨胀及其附着黏土脱水的耦合作用产生的晶间断裂和晶内断裂是导致较大孔隙(T_(2)>10 ms)数量增加和孔隙体积增大的主要原因;工程中利用微波加热进行煤层脱气时,首先要对煤层取样分析,根据煤中碳酸盐类、硫化物类矿物和水分的含量来研判微波的脱气效果;此外,为避免微波注热煤层时对顶板岩石的损伤,作业时需根据煤层气的抽采范围选择合适波长的微波输出。
    • 李金奉
    • 摘要: 对非均质性强、孔隙结构复杂的低孔低渗储层原始含油饱和度解释模型进行了研究,在引入评价储层孔隙结构的参数FZI(地层流动带指数)将储层进行储层分类基础上,利用研究区密闭取心资料标定最小流动孔喉半径,应用研究区压汞资料建立原始含油饱和度模型。有效的解决了由于密闭取心成本高,无法获取足够丰富的资料来解释储层原始含油饱和度的难题。
    • 石东升; 黄元; 刘思洁; 韩佳彤
    • 摘要: 城市垃圾焚烧灰渣是经过生活垃圾经高温煅烧得到的硅钙铝氧化物,外观类似天然砂,化学成分类似于水泥熟料,可代替天然砂用作混凝土细骨料。介绍了生活垃圾焚烧灰渣代砂混凝土料孔隙结构与力学性能关系研究。通过试验,测试了5种水胶比、3种代砂率、2种龄期城市生活垃圾焚烧灰渣代砂混凝土的抗压强度及微观孔结构参数,并分析了混凝土孔隙结构对力学性能的影响规律。结果表明,生活垃圾焚烧灰渣细骨料混凝土抗压强度随含气量、气泡弦长和气泡间距系数的增大而减小,气泡比面积的增大而增大。灰渣代砂混凝土抗压其强度随其气泡分形维数变化规律与普通混凝土一致,均与其气泡分布分形维数呈正相关,即抗压其强度均随其气泡分布分形维数的增大而增大。
    • 徐宇航; 景茂
    • 摘要: 煤矿井下抽采瓦斯不仅使瓦斯能源得到利用,同时也有助于消除煤炭开采过程中的瓦斯灾害风险。瓦斯抽采钻孔的密封性能直接影响抽采效果,因此本文通过对水泥基密封材料进行改性优化,提升瓦斯抽采率,降低瓦斯事故发生的概率。本文讨论了纳米二氧化硅(NS)、多壁碳纳米管(MWCNTs)和氧化石墨烯(GO)对钻孔密封材料孔隙率、微观结构和力学性能的影响。结果表明,三种纳米材料的协同作用促进了水合硅酸钙(C-S-H)、钙矾石(Aft)等水化产物的生成,优化了微观孔结构。然而当NS的含量从2 wt%增加到4 wt%时,力学性能的改善明显减弱。2wt%NS、0.1wt%MWCNTs、0.03 wt%GO为最佳配比,与纯水泥相比,力学性能提高24.7%,总孔隙率降低23.9%。研究结果表明纳米水泥基改性材料优化了密封材料孔隙结构及力学性能,对于提高瓦斯抽采具有重要意义。
    • 崔维平; 杨玉卿; 刘建新
    • 摘要: 东海西湖凹陷是近海最大的盆地之一,近些年在中深层花港组储层中获得重大发现。然而,由于储层具有厚度大、非均质性强、低孔低渗、孔隙结构复杂等特征,给精细评价和甜点储层的预测带来极大困难。利用高分辨率电成像资料,在岩性和层理构造识别的基础上,将研究区储层划分成槽状交错层理细中砂岩、板状交错层理细中砂岩、槽状交错层理细砂岩、板状交错层理细砂岩、块状层理砂岩及钙质胶结砂岩6种微尺度的岩性相单元,并利用核磁共振测井资料对不同岩性相单元的孔隙结构进行了精细表征。结果表明,槽状交错层理细中砂岩、板状交错层理细中砂岩、槽状交错层理细砂岩3种岩性相的排驱压力0.5μm,板状交错层理细砂岩岩性相的排驱压力为0.5~1.0 MPa、平均孔喉半径为0.25~0.50μm,这4种岩性相单元岩性较粗、交错层理发育、排驱压力较小、平均孔喉半径较大,为研究区甜点储层。在此基础上,建立了适用于研究区储层精细评价和甜点储层识别的分类方案,为研究区下一步勘探开发提供可靠依据。
    • 李刚; 唐丽云; 金龙; 崔玉鹏; 奚家米
    • 摘要: 针对冻融作用下不同含水率土石混合体的强度劣化问题,通过直剪试验及核磁共振(NMR)测试,探究了不同冻融循环次数和含水率下土石混合体剪切强度及孔隙结构的变化特征,并揭示了其强度劣化机制。研究结果表明:试样的剪切强度参数随冻融循环次数的增加均呈现先减小后增大再减小的规律。在第3次冻融循环后出现“反翘”现象。根据孔隙率及孔隙分形维数的变化得出:第1次冻融循环后试样内部的土颗粒聚集成较大的团聚体,而第2~3次冻融循环后土颗粒覆盖在块石表面,形成包裹体结构,随后冻融循环次数的增加使块石上附着的土颗粒逐渐剥落。含水率越高的土石混合体孔隙结构对冻融循环越敏感,20次冻融循环后,含水率为18%、21%、24%和27%的试样孔隙变化率分别为19.04%、25.59%、33.87%和35.85%,因此冻融环境下试样含水率越高,剪切强度变化率越大。
    • 李松; 张彩利; 丁维哲; 王犇; 李天豪
    • 摘要: 为研究钢渣-沥青界面黏附机理,以石灰岩为对照,采用压汞仪、傅里叶红外光谱仪、接触角仪、原子力显微镜、扫描电镜从孔隙吸附、化学反应、表面黏结3个角度揭示钢渣-沥青界面作用,结合室内试验评价钢渣集料水稳定性.结果表明,钢渣孔体积、孔隙率均比石灰岩的大,以小孔、中孔为主;钢渣能与沥青发生化学反应,钢渣与沥青接触角小于石灰岩与沥青的;钢渣粗糙度、表面积、黏附力均大于石灰岩的;钢渣集料水稳定性能优于石灰岩的.即钢渣集料因其优越的孔隙吸附能力、活跃的化学成分、粗糙的表面纹理具备更强的吸附沥青特性.
    • 王晓海; 詹奇淇; 陈慧; 张元朔; 章家海
    • 摘要: 为更深入理解石粉在机制砂混凝土中的作用机理,文章研究石粉掺量(质量分数)对机制砂混凝土抗压强度及抗冻性能的影响规律,并通过压汞、扫描电子显微镜研究其微观结构。结果表明:适宜的石粉掺量可提高机制砂混凝土的工作性和力学性能;石粉质量分数为3%~5%时,175次冻融循环后,机制砂混凝土相对动弹性模量在86.30%~89.22%之间,质量损失率在2.28%~3.42%之间;石粉质量分数为5%~10%时,175次冻融循环后,机制砂混凝土的相对动弹性模量仍高于60%,质量损失率低于5%;石粉质量分数在3%~10%范围内可有效降低机制砂混凝土内部过渡孔(20~100 nm)和有害孔(100~200 nm)的体积占比;继续提高石粉质量分数,有害孔体积占比明显增大;适宜石粉质量分数下,机制砂混凝土水化结构体系的密实性显著提高。
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