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Analysis and modeling of coupled thermo-hydro-mechanical phenomena in 3D fractured media = Análisis y modelización de fenómenos acoplados termo-hidro-mecánicos en medio fracturado

机译:3D裂隙介质中热-水-力学耦合现象的分析和建模=裂隙介质中的热-水-力学耦合现象的分析和建模

摘要

RESUMENudEsta tesis doctoral surge como resultado de un convenio de cotutela en el marco de un acuerdo bilateral entre la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y el Institut National Polytechnique de Toulouse (INPT). Trata un asunto de interés tanto nacional como internacional como es el almacenamiento de residuos radiactivos en almacenamientos geológicos profundos de tipo granítico. El presente trabajo se ocupa, en concreto, de los aspectos hidrogeológicos en el campo cercano, en los que los fenómenos de transporte de calor y de masa son predominantes. La primera parte de la tesis se ocupa del analisis de series temporales (presiones, humedades relativas, temperaturas, etc) en un sistema multibarrera a escala de unos metros – el ensayo “en Maqueta” del proyecto FEBEX, llevado a cabo en las instalaciones del CIEMAT. Más de 500 series temporales son caracterizadas mediante técnicas de análisis estadístico en los dominios espacial, temporal y de frecuencia / escala. Se analiza la evolución temporal y las correlaciones entre los distintos fenómenos físicos a lo largo del ensayo, así como el comportamiento y la fiabilidad de los sensores. La segunda parte de la tesis desarrolla la modelización tridimiensional de fenómenos acoplados Termo-Hidro-Mecánicos (THM) en medios porosos fracturados, en este caso a escala de la centena de metros, a partir de los datos del experimento “In-situ” del proyecto FEBEX, llevado a cabo en el Laboratorio Subterráneo de Grimsel en los alpes suizos. En una primera etapa se realiza la reconstrucción de la red de fracturas en tres dimensiones mediante una simulación de Montecarlo, que tiene en cuenta los estudios geomorfológicos llevados a cabo alrededor de la galería FEBEX mediante un algoritmo de optimización. Esta simulación es capaz de reproducir la distribución heterogénea de trazas observada en el muro de la galería cilíndrica con precisión. En una segunda etapa, se desarrolla una extensión del método de superposición de [5] para estimar la permeabilidad equivalente de múltiples bloques fracturados para el caso en el que la permeabilidad de la matriz rocosa no es despreciable (la permeabilidad de la matriz rocosa puede también incluir el efecto de una microfisuración). Cuando el flujo a través de la red de fracturas se complementa con una permeabilidad en la matriz rocosa, es posible evitar las correcciones empíricas basadas en la conectividad que otros autores emplean para tener en cuenta los efectos de la no-percolación. Dicho método de superposición se aplica también al problema hidro-mecánico para calcular el resto de coeficientes equivalentes del medio fracturado 3D, como son el tensor de rigidez y los tensores de los coeficientes de acoplamiento presion-deformación (Biot). Finalmente, estos resultados son utilizados para desarrollar un modelo continuo equivalente con acoplamiento Termo-Hidro-Mecánico en tres dimensiones, que incluye: acoplamiento hidro-mecánico vía las ecuaciones tensoriales de Biot (caso no-ortótropo), flujo de Darcy en un medio poroso equivalente (caso de permeabilidad anisótropa), esfuerzos térmicos y transporte de calor por difusión y convección, en el que se tiene en cuenta la expansividad térmica del agua. Se implementa el modelo en el programa de elementos finitos Comsol Multiphysics ® y se realizadan diversas simulaciones de la excavación de la galería FEBEX y del calentamiento producido por un hipotético almacenamiento de residuos radiactivos. Los resultados de estas simulaciones se analizan para distintos casos y distintas condiciones tensionales. Las comparaciones preliminares de los resultados de las simulaciones con las series de datos del experimento FEBEX “In-situ” auguran un buen ajuste del modelo.udABSTRACTudThis doctoral research was conducted as part of a joint France-Spain « cotutelle » PhD thesis in the framework of a bilateral agreement between two universities, the Institut National Polytechnique de Toulouse (INPT) and the Universidad Politecnica de Madrid (UPM). It concerns a problem of common interest at the national and international levels, namely, the disposal of radioactive waste in deep geological repositories. The present work is devoted, more precisely, to near-field hydrogeological aspects involving mass and heat transport phenomena. The first part of the work is devoted to a specific data interpretation problem (pressures, relative humidities, temperatures) in a multi-barrier experimental system at the scale of a few meters – the “Mock-Up Test” of the FEBEX project, conducted in Spain. Over 500 time series are characterized in terms of spatial, temporal, and/or frequency/scale-based statistical analysis techniques. The time evolution and coupling of physical phenomena during the experiment are analyzed, and conclusions are drawn concerning the behavior and reliability of the sensors. The second part of the thesis develops in more detail the 3-Dimensional (3D) modeling of coupled Thermo-Hydro-Mechanical phenomena in a fractured porous rock, this time at the scale of a hundred meters, based on the data of the “In-Situ Test” of the FEBEX project conducted at the Grimsel Test Site in the Swiss Alps. As a first step, a reconstruction of the 3D fracture network is obtained by Monte Carlo simulation, taking into account through optimization the geomorphological data collected around the FEBEX gallery. The heterogeneous distribution of traces observed on the cylindrical wall of the tunnel is fairly well reproduced in the simulated network. In a second step, we develop a method to estimate the equivalent permeability of a many-fractured block by extending the superposition method of Ababou et al. [1994] to the case where the permeability of the rock matrix is not negligible (matrix permeability may embody some finer fracturing in addition to pore space). When fracture flow is complemented by significant matrix permeability, it may be possible to avoid empirical connectivity-based corrections, which are used in the literature to account for non-percolation effects. The superposition approach is also applied here to coupled Hydro-Mecanical problems to obtain the equivalent coefficients of the 3D fractured medium, including the permeability tensor, but also elastic stiffness or compliance coefficients, as well as pressure-strain coupling coefficients (Biot). Finally, these results are used to develop a continuum equivalent model for 3D coupled Thermo-Hydro-Mechanics, including: hydro-mechanical coupling via tensorial Biot equations (non-orthotropic), a darcian flow in an equivalent porous medium (anisotropic permeability), as well as thermal stresses and heat transport by diffusion and convection, taking into account the thermal expansivity of water. Transient simulations of the excavation of the FEBEX gallery, and of the heating due to hypothetical radioactive waste canisters, are conducted using the Comsol Multiphysics ® software (3D finite elements). The results of numerical simulations are analyzed for different cases and different ways of stressing the system. Finally, preliminary comparisons of simulations with time series data collected during the “In-Situ Test” of FEBEX yield encouraging results.
机译:摘要 ud该博士论文是在马德里理工大学(UPM)与国家图卢兹国家理工学院(INPT)之间的双边协议框架内的一项共同监督协议的结果而产生的。它涉及国家和国际利益,例如将放射性废物存储在深部地质花岗岩中。目前的工作特别涉及近场的水文地质问题,其中以热和质量传输现象为主。论文的第一部分处理了在几米规模的多屏障系统中的时间序列(压力,相对湿度,温度等)的分析-FEBEX项目的“规模”测试,在该工厂的设施上进行。 CIEMAT。统计分析技术在空间,时间和频率/比例域中对500多个时间序列进行了表征。分析了整个测试过程中随着时间的推移以及不同物理现象之间的相关性,以及传感器的行为和可靠性。论文的第二部分基于“现场”实验的数据,开发了裂缝多孔介质中热-水-机械(THM)耦合现象的三维模型,在这种情况下,这种现象规模为数百米。 FEBEX项目在瑞士阿尔卑斯山的格里姆瑟尔地下实验室进行。在第一阶段,使用蒙特卡洛模拟在三个维度上进行裂缝网络的重建,该模拟考虑了使用优化算法在FEBEX画廊周围进行的地貌研究。该模拟能够精确地再现在圆柱廊壁上观察到的痕迹的异质分布。在第二阶段,开发了[5]叠加方法的扩展,以估计岩石基质的渗透率不可忽略的情况下多个裂缝块的等效渗透率(岩石基质的渗透率也可以包括微裂纹的影响)。当通过裂缝网络的流动得到岩石基质中渗透率的补充时,有可能避免基于其他作者考虑非渗流影响的基于连通性的经验校正。所述叠加方法还应用于流体力学问题,以计算3D裂缝介质的其余等效系数,例如刚度张量和压力-变形耦合系数(Biot)的张量。最后,将这些结果用于开发三维热力学耦合的等效连续模型,包括三个方面:通过Biot张量方程的水力耦合(非正交各向异性情况),多孔介质中的达西流动当量(各向异性渗透率情况),通过扩散和对流进行的热应力和热传递,其中考虑了水的热膨胀性。该模型在Comsol Multiphysics®有限元程序中实现,并对FEBEX画廊的开挖和假设的放射性废物储存产生的热量进行了各种模拟。针对不同情况和不同应力条件分析了这些仿真的结果。模拟结果与FEBEX“原位”实验预示的数据系列的模型的初步比较 UdABSTRACT ud该博士研究是法国-西班牙«cotutelle»博士联合论文的一部分在两所大学之间的双边协议框架内,图卢兹国家理工大学(INPT)和马德里理工大学(UPM)。它涉及国家和国际层面共同关心的问题,即在深部地质处置库中处置放射性废物。目前的工作是更精确地致力于涉及质量和热传输现象的近场水文地质方面。工作的第一部分致力于在几米规模的多屏障实验系统中的特定数据解释问题(压力,相对湿度,温度)-进行的FEB​​EX项目的“模拟测试”在西班牙。超过500个时间序列的特征在于基于空间,时间和/或频率/比例的统计分析技术。分析了实验过程中物理现象的时间演化和耦合,并得出有关传感器行为和可靠性的结论。本文的第二部分根据“ In”的数据,更详细地研究了破裂的多孔岩石中耦合的热-水力-机械现象的三维(3D)建模,这次的规模为一百米。 FEBEX项目的“原位测试”在瑞士阿尔卑斯山的格里姆瑟尔测试场进行。第一步,通过优化在FEBEX画廊周围收集的地貌数据,通过Monte Carlo模拟获得3D裂缝网络的重建。在模拟网络中可以很好地再现在隧道圆柱壁上观察到的痕迹的异质分布。在第二步中,我们通过扩展Ababou等人的叠加方法,开发了一种估算多裂缝块等效渗透率的方法。 (1994年)的情况下,岩石基质的渗透率是不可忽略的(基质渗透率除了孔隙空间外,还可以包含一些更细的裂缝)。当裂缝流由显着的基质渗透性补充时,有可能避免基于经验连通性的修正,这在文献中用于解释非渗流效应。此处,叠加方法也应用于耦合的油气问题,以获得3D裂缝介质的等效系数,包括渗透率张量,还包括弹性刚度或柔度系数,以及压力-应变耦合系数(Biot)。最后,这些结果可用于开发3D耦合热力学的连续等效模型,包括:通过张量Biot方程进行的水力耦合(非正交各向异性),等效多孔介质中的达西流(各向异性渗透率),考虑到水的热膨胀性,以及通过扩散和对流产生的热应力和热传递。使用Comsol Multiphysics®软件(3D有限元)对FEBEX画廊的开挖以及假设的放射性废物罐造成的加热进行了瞬态模拟。分析了针对不同情况和对系统施加压力的不同方式的数值模拟结果。最后,将模拟与在FEBEX的“现场测试”期间收集的时间序列数据进行的初步比较得出令人鼓舞的结果。

著录项

  • 作者

    Cañamón Valera Israel;

  • 作者单位
  • 年度 2006
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 spa
  • 中图分类
  • 入库时间 2022-08-20 20:28:29

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