体压缩系数,是水和蒸汽的体膨胀系数和压缩率是反应堆热工水力、传热学和工程热力学中常用的参数之一。
简介这两个参数的计算公式是Gibbs折合自由焓和Helmholtz折合自由能的导出函数。水和蒸汽的体膨胀系数和压缩率的提出,解决了传热学、工程热力学和核反应堆热工水力学的实际应用问题。
在反应堆热工水力设计中,可以直接利用这两个参数来求解流体的温度和压力,比反复利用质量、能量和动量方程求解流体的温度和压力大大节省计算时间和计算机内存。同时大大提高了核设计的计算速度,克服了使用数据造成的内插误差,对提高压水反应堆设计的安全性和可靠性有重要意义。
压缩系数压缩曲线反映了土受压后的压缩特性,它的形状与土试样的成分、结构、状态以及受力历史有关。压缩性不同的土,其中,e-p曲线的形状是不一样的。假定试样在某一压力P,作用下已经压缩稳定,现增加一压力增量至压力Pz。对于该压力增量,曲线越陡,土的孑L隙比减少越显著,表示体积压缩越大,该土的压缩性越高。压缩曲线的坡度可以形象地说明土的压缩性的高低。
相关研究孔隙度和岩石压缩系数等方面的研究在评价油藏弹性产能和动态地质储量方面有重要的应用价值。结合国家地震前兆台网中心数据库8口井的数字化水位资料等,研究了承压井含水层介质在不排水状态下的孔隙度、固体骨架的体积压缩系数和含水层内水的体积压缩系数.结果表明,孔隙度与固体骨架的体积压缩系数和含水层内水的体积压缩系数间存在幂函数关系。
在第1象限内,各井含水层介质固体骨架的体积压缩系数随着孔隙度的增大而增大;含水层内水的体积压缩系数随着孔隙度的增大而减小。固体骨架和含水层内水的体积压缩系数间满足一元二次多项式关系,且含水层内水的体积压缩系数要比固体骨架的体积压缩系数大,水更易压缩.另外,灰岩骨架的压缩系数相对小于砂岩骨架的压缩系数。
研究充填体在侧限高应力下的变形规律,根据现场调研结果试验室内选取灰砂比为1∶10,浓度为70%的充填体试块进行9级加载蠕变试验,得到每级加载应力下充填体的轴向变形规律1。
通过对充填体的压缩特性分析,得到了不同加载应力条件下充填体试块的侧限压缩系数和压缩模量;通过压缩变形应变-时间图,对侧限高应力条件下充填体试块的压缩变形机理进行分析,分析结果为新城金矿矿山充填设计及安全生产提供科学依据。
本词条内容贡献者为:
张静 - 副教授 - 西南大学