多孔介质分形结构重构及热导率研究的任务书.docx
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多孔介质分形结构重构及热导率研究的任务书.docx
多孔介质分形结构重构及热导率研究的任务书任务书课题名称:多孔介质分形结构重构及热导率研究研究目的:研究多孔介质的分形结构及其对热导率的影响,为优化多孔介质热传输性能提供理论基础。研究内容:1.多孔介质分形结构重构的理论研究多孔介质的复杂结构对其热传输性能有着重要影响,因此需要深入研究其分形特性。本研究将从多孔介质分形理论出发,探索其结构重构过程中的分形特性,并建立相关理论模型,提高对其结构的理解和研究。2.实验研究多孔介质热导率与分形结构的关系通过大量实验,研究多孔介质的热导率与其分形结构之间的关系。实验
多孔介质分形结构重构及热导率研究的综述报告.docx
多孔介质分形结构重构及热导率研究的综述报告多孔介质是一类具有复杂内部结构的材料,其内部包含均匀分布的孔隙,孔隙大小和形状不同,孔隙分布也是随机的。多孔介质广泛存在于自然界,如岩石、土壤、矿石等,也被广泛应用于工业和生活中,如多孔材料、过滤器、吸附剂等。多孔介质的热传导性质对于工业生产以及自然界的热流过程有着重要意义。本综述报告主要介绍多孔介质分形结构重构及热导率研究的进展。多孔介质的内部结构具有分形特征,分形理论自然地为研究多孔介质的内部结构提供了一种合适的方法。分形结构的重构可以通过分形几何、自组织理论
多孔介质三维结构的高精度重构方法以及热导率预测方法.pdf
本发明涉及一种多孔介质三维结构高精度重构以及热导率预测方法,该方法包括以下步骤:S1:获取多孔介质的二维FIB‑SEM切片,并通过对灰度数据进行统计分析以及数值化处理获得系列多孔介质的二维二值化切片;S2:利用基于深度学习的图像生成算法对二维二值化切片进行维度扩展和结构重构,获得系列多孔介质细观尺度的三维孔隙结构模型;S3:通过多孔介质的孔隙结构信息数值集合对上述三维孔隙结构模型进行结构参数标定以及精确性验证获得精确的多孔介质三维结构模型;S4:以建立的细观尺度的三维多孔介质结构为框架,计算其对应孔隙参数
多孔介质导热过程的分形研究的任务书.docx
多孔介质导热过程的分形研究的任务书任务书一、题目:多孔介质导热过程的分形研究二、研究背景和意义:多孔介质广泛存在于自然界和工业生产中,例如,岩石、泥土、煤炭等自然材料,以及石油储层、水力储层、纤维材料等工业材料,它们的导热性质直接影响到材料或储层的使用效果。多孔介质中存在着复杂的孔隙结构和流体运动,导致其中的物理/化学变化具有非均匀性和不确定性,难以通过传统的微观模型和理论来描述和分析。因此,发展适用于多孔介质的新型模型和理论,对实现多孔介质的高效利用和环境保护都具有重要的意义。分形理论是指描述非线性复杂
多孔介质孔隙结构的分形特征和网络模型研究.docx
多孔介质孔隙结构的分形特征和网络模型研究一、概述多孔介质广泛存在于自然界和工程领域中,其孔隙结构对物质的传输、储存和反应过程具有重要影响。对多孔介质孔隙结构的深入理解和研究,对于提升相关领域的技术水平和解决实际问题具有重要意义。分形理论作为一种研究不规则、复杂现象的有力工具,近年来在多孔介质孔隙结构的研究中得到了广泛应用。分形特征是指多孔介质孔隙结构在形态、尺寸和分布上表现出的自相似性和尺度不变性。这种特征使得多孔介质在不同尺度下呈现出相似的结构模式,从而为其孔隙结构的描述和建模提供了新思路。通过网络模型