1 |
李鑫, 李昊, 杨桢, 等. 复合煤岩变形破裂温度⁃应力⁃电磁多场耦合机制[J]. 煤炭学报, 2020, 45(5): 1764⁃1772.
|
2 |
刘善军, 吴立新, 王川婴, 等. 遥感⁃岩石力学(Ⅷ)——论岩石破裂的热红外前兆[J]. 岩石力学与工程学报, 2004, 23(10): 1621⁃1627.
|
3 |
WU L X, WANG J Z. Infrared radiation features of coal and rocks under loading[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 1998, 35(7): 969⁃976.
|
4 |
HUANG J W, LIU S J, LIU W F, et al. Experimental study on the thermal infrared spectral variation of fractured rock[J]. Remote Sensing, 2021, 13(6): 1191.
|
5 |
吴贤振, 高祥, 赵奎, 等. 岩石破裂过程中红外温度场瞬时变化异常探究[J]. 岩石力学与工程学报, 2016, 35(8): 1578⁃1594.
|
6 |
刘善军, 吴立新, 张艳博. 岩石破裂前红外热像的时空演化特征[J]. 东北大学学报(自然科学版), 2009, 30(7): 1034⁃1038.
|
7 |
WU L X, LIU S J, WU Y H, et al. Precursors for rock fracturing and failure⁃part I: IRR image abnormalities[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2006, 43(3): 473⁃482.
|
8 |
刘培洵, 马瑾, 刘力强, 等. 压性雁列构造变形过程中热场演化的实验研究[J]. 自然科学进展, 2007, 17(4): 454⁃459.
|
9 |
张艳博, 梁鹏, 刘祥鑫, 等. 基于多参量归一化的花岗岩巷道岩爆预测试验研究[J]. 岩土力学, 2016, 37(1): 96⁃104.
|
10 |
WANG C L, LU Z J, LIU L, et al. Predicting points of the infrared precursor for limestone failure under uniaxial compression[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2016, 88: 34⁃43.
|
11 |
周子龙, 熊成, 蔡鑫, 等. 单轴载荷下不同含水率砂岩力学和红外辐射特征[J]. 中南大学学报(自然科学版), 2018, 49(5): 1189⁃1196.
|
12 |
邓明德, 房宗绯, 刘晓红, 等. 水在岩石红外辐射中的作用研究[J]. 中国地震, 1997(3): 94⁃102.
|
13 |
刘善军, 吴立新, 张艳博, 等. 潮湿岩石受力过程红外辐射的变化特征[J]. 东北大学学报(自然科学版), 2010, 31(2): 265⁃268.
|
14 |
CAI X, ZHOU Z L, TAN L H, et al. Water saturation effects on thermal infrared radiation features of rock materials during deformation and fracturing[J]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 2020, 53(11): 4839⁃4856.
|
15 |
YAO Q L, TANG C J, XIA Z, et al. Mechanisms of failure in coal samples from underground water reservoir[J]. Engineering Geology, 2020, 267: 105494.
|
16 |
刘沂琳, 王创业, 李昕昊. 水⁃岩作用下砂岩声发射与红外辐射耦合研究[J]. 长江科学院院报, 2022, 39(1): 127⁃133.
|
17 |
SUN H, MA L Q, FU Y, et al. Infrared radiation test on the influence of water content on sandstone damage evolution[J]. Infrared Physics & Technology, 2021, 118: 103876.
|
18 |
SUN H, MA L Q, KONIETZKY H, et al. Characteristics and generation mechanisms of key infrared radiation signals during damage evolution in sandstone[J]. Acta Geotechnica, 2022, 17(5): 1753⁃1763.
|
19 |
黄有泉, 王贤君, 肖丹凤, 等. 大庆油田致密油储层压裂增能影响因素分析[J]. 石油钻采工艺, 2022, 44(5): 611⁃617.
|
20 |
王记俊, 周海燕, 孙强, 等. 窄条带状油藏油井含水上升特征及影响因素[J]. 新疆石油天然气, 2022, 18(3): 77⁃81.
|
21 |
吴浩君, 姜永, 刘洪洲, 等. 砂砾岩潜山边底水复合油藏见水特征分析[J]. 新疆石油天然气, 2021, 17(1): 43⁃47.
|
22 |
崔雁虎, 朱国涛, 朱杰, 等.玛2井区百口泉组砂砾岩储层可动流体赋存特征及主控因素[J].东北石油大学学报, 2022, 46(6): 14⁃25.
|
23 |
郝红永, 徐常晫, 郭晟豪, 等.砂砾岩压缩破坏形态及影响因素分析[J].东北石油大学学报, 2022, 46(3): 66⁃73.
|
24 |
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. 煤和岩石物理力学性质测定方法 第6部分: 煤和岩石含水率测定方法: GB/T 23561.6-2009[S]. 北京: 中国标准出版社, 2009.
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