Structural controls on anomalous transport in fractured porous rock
Notice bibliographique
Résumé
Abstract Anomalous transport is ubiquitous in a wide range of disordered systems, notably in fractured porous formations. We quantitatively identify the structural controls on anomalous tracer transport in a model of a real fractured geological formation that was mapped in an outcrop. The transport, determined by a continuum scale mathematical model, is characterized by breakthrough curves (BTCs) that document anomalous (or “non‐Fickian”) transport, which is accounted for by a power law distribution of local transition times within the framework of a continuous time random walk (CTRW). We show that the determination of is related to fractures aligned approximately with the macroscopic direction of flow. We establish the dominant role of fracture alignment and assess the statistics of these fractures by determining a concentration‐visitation weighted residence time histogram. We then convert the histogram to a probability density function (pdf) that coincides with the CTRW and hence anomalous transport. We show that the permeability of the geological formation hosting the fracture network has a limited effect on the anomalous nature of the transport; rather, it is the fractures transverse to the flow direction that play the major role in forming the long BTC tail associated with anomalous transport. This is a remarkable result, given the complexity of the flow field statistics as captured by concentration transitions.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,002 | 0,002 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; les deux têtes enseignantes s’accordent sur ce qui est montré ici.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».