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摘要:
多孔介质内的流动涉及许多工程应用.文章采用不可压缩的格子Boltzmann模型对多孔介质中的流场进行数值模拟,从微细尺度上得到多孔介质的结构特性及分布情况;同时,获得了多孔介质的渗透率与孔隙率近似成指数的变化关系.根据达西定律和格子Boltzmann方法进行数值模拟,成功获得多孔介质的渗透率,为有效研究孔隙尺度下的渗流问题提供了方法,同时为多孔介质的工程应用及理论研究提供了依据.
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文献信息
篇名 基于格子Boltzmann方法预测多孔介质的渗透率
来源期刊 沈阳化工大学学报 学科 物理学
关键词 多孔介质 格子Boltzmann方法 孔隙率 渗透率
年,卷(期) 2017,(1) 所属期刊栏目 机械工程
研究方向 页码范围 63-66
页数 4页 分类号 O357.3
字数 2128字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.2095-2198.2017.01.011
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 张先珍 沈阳化工大学能源与动力工程学院 20 77 5.0 8.0
2 战洪仁 沈阳化工大学能源与动力工程学院 69 216 8.0 11.0
3 李雅侠 沈阳化工大学能源与动力工程学院 39 157 8.0 10.0
4 曹颖 沈阳化工大学能源与动力工程学院 18 56 5.0 6.0
5 侯新春 沈阳化工大学能源与动力工程学院 3 6 1.0 2.0
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1986
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