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应力-渗流-温度相互作用模型1.pdf

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简介:
本论文构建了应力-渗流-温度三者间的耦合关系模型,深入探讨了地下环境中多物理场交互作用机制及其对地质工程稳定性的影响。 煤体存在于地下环境中,并受到多种场相互作用的影响。本段落详细推导了煤岩体在应力、温度与渗流耦合过程中的变化规律,可供相关领域的读者参考。

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    本论文构建了应力-渗流-温度三者间的耦合关系模型,深入探讨了地下环境中多物理场交互作用机制及其对地质工程稳定性的影响。 煤体存在于地下环境中,并受到多种场相互作用的影响。本段落详细推导了煤岩体在应力、温度与渗流耦合过程中的变化规律,可供相关领域的读者参考。
  • --耦合.mph
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    本作品建立了一种考虑应力、温度和渗流相互作用的数值模拟模型(.mph格式),用于研究复杂条件下材料或结构的行为响应。 详细介绍了煤体在应力-温度-渗流多场耦合作用下煤层瓦斯流动的实现过程(使用COMSOL5.3版本),可为相关读者提供建模思路。
  • 关于激光与物质的双程序
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    本程序基于双温度模型开发,用于模拟和研究激光与物质(如等离子体)间的复杂相互作用过程,适用于高温物理领域。 该程序是用于激光与物质相互作用的双温度模型程序,能够为科研人员提供便利(激光与物质相互作用的温度场分布)。它描述了在材料表面电子、晶格温度随时间的变化以及温度场与深度的关系等信息。
  • COMSOL拟页岩钻井液对井壁稳定性的案例分析——探讨水化反场、水分扩散浓场、场和场的...
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    本研究运用COMSOL软件,深入剖析了页岩钻井作业中钻井液对井壁稳定性的影响。通过模拟温度场、水分扩散浓度场、渗流场及应力场间的交互作用,揭示水化反应过程中关键因素的作用机制,为优化钻井工艺提供科学依据。 在石油工程领域,页岩气的开采是一个高度复杂的过程,其中井壁稳定性分析是确保安全生产和经济效益的关键环节。本案例采用COMSOL软件进行多物理场耦合模拟,深入分析了页岩水化反应过程中各个物理场的相互作用,包括温度场、水分扩散浓度场、渗流场以及应力场。这些物理场的耦合作用直接关系到井壁稳定性,并对钻井液的设计与选择具有重大影响。 在页岩钻井的过程中,钻井液不仅起到携带岩屑和稳定井壁的作用,还参与了岩石水化反应的过程,这一过程涉及到热传递和质量传递。温度场模拟能够揭示钻井过程中的热交换情况;水分扩散浓度场关注水分子在页岩中的扩散规律;渗流场分析涉及钻井液在多孔介质中的流动特性;应力场则关注页岩在复杂应力状态下的变形与断裂行为。这些物理场的耦合效应不仅影响井壁稳定性,而且对整个钻井过程优化具有重要意义。 附带的建模说明书详细地指导了如何使用COMSOL软件构建和模拟复杂的页岩钻井环境,这对于工程师和研究人员来说是一个宝贵的资源。通过该说明书,用户可以学习到物理场设置、边界条件施加、材料属性选择、网格划分以及后处理分析等步骤。这些步骤确保了模拟结果的准确性和可靠性。 在学术研究与工程实践中,对复杂工程问题进行仿真已成为一种趋势。本案例的研究成果为工程师提供了更精确的井壁稳定性预测手段,从而避免潜在风险和经济损失,并指导钻井工艺改进。同时,该研究促进了多物理场耦合理论在实际应用中的发展。 相关文件列表包括理论分析文档与仿真资料等详细内容,这些材料可能涵盖不同领域的深入探讨(如滑模观测器算法在异步电机控制中的应用),为丰富对页岩气钻井过程的整体把控提供了跨学科技术见解。 通过COMSOL模拟页岩钻井液钻井的稳定性案例,在技术上展示了多物理场耦合分析的强大能力,并且在工程实践中具有重要的指导意义。该研究加深了人们对页岩气开采过程中影响因素的理解,有助于提高安全性和经济效益。
  • Comsol水压裂拟:--损伤的高效耦合研究
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    本文探讨了利用COMSOL软件进行水力压裂过程中的应力、渗流和材料损伤之间的复杂相互作用,提出了一种高效的数值模拟方法。 本研究使用Comsol进行水力压裂模拟,重点关注在注水过程中岩石损伤的分析,并采用完全耦合模型来提高计算效率,无需借助MATLAB计算损伤变量。非均匀性的岩石参数利用Weibull分布通过MATLAB随机生成并导入到模型中。 核心关键词包括: Comsol模拟; 注水过程; 岩石损伤; 完全耦合模型; 高效计算; Weibull分布; 随机生成参数
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    本资源包包含EDEM 2.7与 Fluent 15.0.0软件的接口文件,适用于进行颗粒系统模拟时编写UDF以添加升力和曳力效应。 在EDEM多相流模型中使用的曳力模型可以通过UDF编写,并且可以在FLUENT中进行编译。
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