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检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:秦智鹏 门佳坤 张舒航 王健康 李会芬[1] 黄为良
出 处:《装备制造技术》2024年第6期26-32,39,共8页Equipment Manufacturing Technology
基 金:国家自然科学基金面上项目“融化冻土排气中多相流多场耦合机理及多尺度关联研究”(12172094);2022大学生创新训练区级项目“用于海床沉积岩断裂结构力学研究的Hele-Shaw实验”(S202210593404)。
摘 要:多孔介质中气体渗透作用多表现为黏性力与毛细力的竞争关系,但目前在重力为主导下讨论气体黏性力与毛细力作用关系的研究较少。通过提出一个定量去评估孔隙尺度、流速以及黏性流体中黏性力在重力作用下不可混溶的气体位移影响的系统,研究了重力与黏性力综合作用下多孔介质中的气体渗流。分别采用水平和垂直两种Hele-Shaw模型放置方式进行实验,结果表明:在颗粒均匀沉降后,流速Q以及黏度μ对孔隙大小θ的影响与重力下的无序性相关;重力作用下,气体渗流过程主要受重力与黏性力制约;在横向与纵向时指法驱替方式不同,气体在高流速下以纵向指法为主导驱替,在低流速下以横向指法为主导驱替;颗粒大小造成气体渗流的形态差异。实验结果还证实了,在紧致入口区域内,横向上指法位移速率随毛细管数的增加而降低(驱替面积减小);纵向上指法位移速率随着毛细管数的增加而增加。研究对进一步认识固-液-气三相流混合及微尺度孔隙网络有参考意义,在地球物理、揭示石油迁徙原理、石油工程多相流和多相流测量等应用中起着关键作用。
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