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岩体细观结构力学工业CT技术与应用

岩体细观结构力学工业CT技术与应用

出版社:冶金工业出版社出版时间:2021-01-01
开本: 26cm 页数: 207页
本类榜单:建筑销量榜
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岩体细观结构力学工业CT技术与应用 版权信息

  • ISBN:9787502487324
  • 条形码:9787502487324 ; 978-7-5024-8732-4
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 所属分类:>

岩体细观结构力学工业CT技术与应用 内容简介

本书共分5章, 系统地阐述了现代工业CT扫描技术发展趋势, CT扫描在岩体力学中应用现状, 工业CT扫描和医用CT扫描的区别, 工业CT扫描与力学加载装置相配套试验方法, CT图像处理方法及在岩体力学细观试验中的应用。通过工业CT扫描方法打开岩石破裂的黑箱, 在CT扫描图像基础上, 识别、提取并分析岩石变形破坏过程中结构弱化的物理过程, 可以地质体灾害预测、岩体加固、油气藏工程开发及矿产资源安全开采提供科技支撑。

岩体细观结构力学工业CT技术与应用 目录

1 绪论
1.1 工业CT扫描在岩石力学中的作用
1.2 工业CT技术在岩石力学中应用综述
1.2.1 国外研究现状
1.2.2 国内研究现状
1.2.3 国内外岩石CT研究的特点
参考文献
2 工业CT扫描基本原理介绍
2.1 计算机断层扫描基本原理
2.1.1 CT扫描技术的物理原理
2.1.2 CT扫描技术的数学原理
2.2 工业CT系统的基本组成
2.2.1 工业CT常用的两种扫描模式
2.2.2 工业CT系统常用的射线源
2.2.3 射线探测器和准直器
2.3 工业CT系统的性能和指标
2.3.1 工业CT的性能参数概述
2.3.2 图像对比度
2.3.3 点扩散函数和调制传递函数
2.3.4 噪声对CT图像的影响
2.3.5 CDD曲线
2.3.6 伪像概述
2.3.7 工业CT系统的验收和指标测定
2.4 岩石力学测试CT扫描常用述语
2.5 岩石力学工业CT扫描方法介绍
2.5.1 重复定位扫描
2.5.2 间断定位扫描
2.5.3 连接动态扫描
2.5.4 预制损伤(应力集中)试验
2.5.5 预制裂纹流动试验
2.5.6 添加敏感物质
2.5.7 模型放大法
2.5.8 预制敏感材料
参考文献
3 工业CT扫描数字图像处理理论
3.1 图像重建基本概念
3.1.1 数字化图像
3.1.2 投影
3.1.3 理解图像重建的概念
3.1.4 投影数据和正弦图
3.2 工业CT图像重建算法
3.2.1 预备知识
3.2.2 Radon变换
3.2.3 Fourier变换
3.2.4 中心切片定理
3.2.5 平行束投影的几种重建算法
3.2.6 平行束投影的反投影滤波重建算法
3.2.7 扇束滤波反投影重建算法
3.2.8 迭代重建算法
3.2.9 锥束CT重建算法简介
3.3 常用的数字图像处理技术及方法
3.3.1 数字图像处理的基本方法
3.3.2 图像增强技术
3.3.3 图像平滑技术
3.3.4 图像形态学处理技术
3.3.5 图像分割技术
参考文献
4 工业CT扫描在岩体力学中的应用
4.1 工业CT扫描在土石混合体损伤破裂过程中的应用
4.1.1 土石混合体损伤识别及扩展分析
4.1.2 土石混合体三维裂隙空间扩展构型分析
4.1.3 低周循环加载条件下土石混合体损伤破裂演化分析
4.2 工业CT扫描在层状岩石破裂过程表征中的应用
4.2.1 实时微米CT扫描页岩损伤破裂机制分析
4.2.2 页岩各向异性破裂机制分析
4.2.3 互层结构大理岩单轴压缩各向异性破裂形态表征
4.2.4 互层结构大理岩三轴疲劳.卸围压条件下破裂形态表征
4.3 工业CT扫描在废石胶结充填体损伤破裂过程中的应用
4.3.1 单轴压缩作用下废石胶结充填体损伤破裂过程分析
4.3.2 低围压三轴压缩下废石胶结充填体损伤破裂过程分析
4.4 工业CT扫描在岩石岩桥断裂致灾表征中的应用
4.4.1 预置裂隙组合形式对岩桥破裂形态的影响
4.4.2 疲劳加载频率对岩桥破裂的影响机制
参考文献
5 工业CT机配套加载装置实现方案
5.1 工业CT机配套剪切加载装置及实现方法
5.2 工业CT机配套动静组合加载装置及实现方法
5.3 工业CT机配套的土石混合体动态破裂表征试验方法
5.4 工业CT机配套含冰裂隙冻胀扩展演化装置及实现方法
5.5 高清图像重构与工业CT机配套的气囊式围压加载系统
参考文献
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岩体细观结构力学工业CT技术与应用 作者简介

王宇,北京科技大学副教授,长期从事采矿、岩土、地质学等研究工作。目前出版图书1本《坡渐进破坏模拟随机可靠性》,发表论文60多篇,部分成果如下:[1]Wang,Y.,Li,X.,&Zhang,B.(2016).AnalysisofFracturingNetworkEvolutionBehaviorsinRandomNaturallyFracturedRockBlocks.RockMechanicsandRockEngineering,49(11),4339-4347.[2]Wang,Y.,Li,X.,Zhang,B.,&Zhao,Z.(2016).Optimizationofmultiplehydraulicallyfracturedfactorstomaximizethestimulatedreservoirvolumeinsiltylaminatedshaleformation,SoutheasternOrdosBasin,China.JournalofPetroleumScienceandEngineering,145,370-381.[3]Wang,Y.,Li,X.,Zhang,B.,&Wu,Y.F.(2014).Meso-damagecrackingcharacteristicsanalysisforrockandsoilaggregatewithCTtest.ScienceChinaTechnologicalSciences,57(7),1361-1371.[4]Wang,Y.,Li.X.,Zhao,Z.H.,Zhou,R.Q.,Zhang,B.,&Li,G.F.(2016).Contributionsofnon-tectonicmicro-fracturestohydraulicfracturing-AnumericalinvestigationbasedonFSDmodel.ScienceChinaEarthSciences,59(4),851-865.[5]Wang,Y.,Li,X.,Zhou,R.Q.,Zheng,B.,Zhang,B.,&Wu,Y.(2016).NumericalevaluationoftheeffectoffracturenetworkconnectivityinnaturallyfracturedshalebasedonFSDmodel.ScienceChinaEarthSciences,59(3),626-639.[6]Wang,Y.,Li,X.,Zhou,R.Q.,&Tang,C.(2016).Numericalevaluationoftheshearstimulationeffectinnaturallyfracturedformations.ScienceChina.EarthSciences,59(2),371.[7]Wang,Y.,Li,X.,Zheng,B.,&Ma,C.F.(2016).AnExperimentalInvestigationoftheFlow–StressCouplingCharacteristicsofSoil–RockMixtureUnderCompression.TransportinPorousMedia,112(2),429-450.

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