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多孔介质内复杂流体的格子Boltzmann模拟的中期报告 一、研究背景及意义 多孔介质是指由固体颗粒组成的空隙连通网络,在许多领域应用广泛,如地质资源勘探、化工、环境科学等。复杂流体在多孔介质中的传输和作用是多孔介质研究的重要内容之一。然而多孔介质中的流体运动和传递机理非常复杂,需要使用复杂数学模型来描述。格子Boltzmann方法是一种基于从分子尺度的微观动力学方程出发,通过模拟零介质粘滞应力流动目标物进行模拟并对结果进行数值计算的方法,从而能够非常精确地模拟多孔介质中的复杂流体。 本研究将利用格子Boltzmann方法,研究多孔介质内的复杂流体传输规律,探究流体在多孔介质中的渗透、吸附等行为,建立多孔介质内复杂流体传输的数学模型,为多孔介质的工程应用提供指导和支持。 二、研究进展及结果 1.实验材料及方法 本研究采用了基于D3Q19模型的三维离散速度格子Boltzmann方法模拟多孔介质内的流体运动。选取了多孔介质颗粒形状和尺寸的分布,建立了多孔介质数学模型,并将其在计算机中实现。 2.研究进展 未来的发展趋势: 本研究将进一步研究多孔介质内复杂流体的传输机制,并探究流体在多孔介质中的吸附行为。同时,将建立多孔介质内复杂流体传输的数学模型,为多孔介质的工程应用提供指导和支持。 三、结论 本研究利用格子Boltzmann方法,研究了多孔介质内复杂流体的传输规律。通过模拟多孔介质中的流体运动,探究了流体在多孔介质中的渗透、吸附等行为。本研究结果为多孔介质的工程应用提供了理论指导和支持。