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个人简介

潘鹏志,男,1976年生,博士、研究员、博士生导师,籍贯福建永春,“湖北省优秀博士学位论文奖”获得者,2000年6月毕业于武汉理工大学,获学士学位;2003年6月毕业于武汉理工大学,获工学硕士学位;2006年6月毕业于中科院武汉岩土力学研究所,获工学博士学位。2006年7月至今在武汉岩土所工作,历任助理研究员、副研究员、研究员,先后到瑞典皇家工学院、法国里尔科技大学和美国劳伦斯伯克利国家实验室等研究机构交流访问。长期致力于多场耦合下岩石变形破坏机理与连续-非连续变形分析方法及应用研究,综合多学科交叉,提出了非均质岩石破坏过程的弹塑性细胞自动机模拟新方法,建立了多场耦合下岩石变形破坏过程模拟的连续-非连续变形细胞自动机方法以及非等温、多相流与连续-非连续变形耦合模拟平台,自主研发系列软件系统EPCA2D、EPCA3D,RDCA2D和TOUGH-RDCA等,成功应用于深部工程岩体稳定性、高放废物地质处置多场耦合以及二氧化碳地质封存盖层稳定性等的研究工作。主持国家自然科学基金项目4项,作为中方负责人主持大型国际合作研究计划DECOVALEX子课题4项,主持中国科学院前沿科学优秀人才重点项目、中国科学院国际合作重点项目和湖北省自然科学基金项目各1项;作为学术骨干参与国家973项目、国家自然科学基金国际合作项目、水利水电工程科研项目和美国能源部科研项目等10余项。发表SCI收录论文30余篇,EI收录论文40余篇,获授权发明专利2项,软件著作权4项,完成国际合作项目科研报告10余篇,参编专著和教材各1部,获省部级自然科学一等奖1项(排1)。 承担科研项目情况: [1] 主持国家自然科学基金优秀青年科学基金项目“岩体非线性和非连续破坏机理与模拟方法”。2014.1-2016.12 [2] 主持国家自然科学基金面上项目“高应力硬岩卸荷非连续变形破坏机理与模拟方法研究”。2013.1-2016.12 [3] 主持中国科学院前沿科学优秀青年人才重点项目“深部工程围岩损伤时效演化机制与模拟研究”。2016.8-2020.12 [4] 主持中国科学院国际合作重点项目“高放废物地质处置围岩THM耦合长期行为研究”。2017.1-2019.12 [5] 主持国家自然科学基金面上项目“裂隙花岗岩蠕变过程及其渗透性演化的温度效应研究”。2010.1-2012.12 [6] 主持国家自然科学基金青年基金项目“岩石破裂过程的三维演化细胞自动机水力耦合模型与仿真研究”。2008.1-2010.12 [7] 主持国际合作项目DECOVALEX-2011 Task B“热力耦合作用下岩柱稳定性分析”(中方负责人之一)。2008.1-2011.12 [8] 主持国际合作项目DECOVALEX-2015 Task B1“粘土岩和工程屏障的THM耦合过程研究”、 Task B2“核废物处置库缓冲材料的THM耦合过程”和Task C1“单裂隙面THMC耦合过程模拟”(中方负责人)。2012.1-2015.12 [9] 主持湖北省自然科学基金项目“三维条件下岩石破裂过程的水力耦合模型研究”。2009.1-2010.12 [10]作为学术骨干参与了 1) 国家973项目“深部重大工程灾害的时空预测与动态调控理论” 2) 国家自然科学基金国际合作重点项目“咸水含水砂岩层储存CO2的安全性研究” 3) 国家自然科学基金“化学溶液渗透作用下裂隙花岗岩的蠕变行为研究” 4) 锦屏二级水利水电工程科研项目“深埋长大引水隧洞和洞室群的安全与预测研究”。 5) 美国能源部项目“National Risk Assessment Partnership for geologic CO2 storage”

研究领域

(1)岩石破坏过程的连续-非连续变形分析方法 (2)深部工程围岩损伤时效演化机制与模拟研究 (3)二氧化碳地质封存和高放废物地质处置温度-渗流-应力-化学耦合过程

近期论文

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[1]. Pan, P.-Z., X.-T. Feng, H. Zheng, and A. Bond, An approach for simulating the THMC process in single novaculite fracture using EPCA. Environmental Earth Sciences, 2016. 75(15): p. 1150. [2]. Pan, P.-Z., J. Rutqvist, X.-T. Feng, and F. Yan, An Approach for Modeling Rock Discontinuous Mechanical Behavior Under Multiphase Fluid Flow Conditions. Rock Mechanics and Rock Engineering, 2014. 47(2): p. 589-603. [3]. Pan, P.-Z., J. Rutqvist, X.-T. Feng, and F. Yan, TOUGH–RDCA modeling of multiple fracture interactions in caprock during CO2 injection into a deep brine aquifer. Computers & Geosciences, 2014. 65(0): p. 24-36. [4]. Pan, P.-Z., J. Rutqvist, X.-T. Feng, and F. Yan, Modeling of caprock discontinuous fracturing during CO2 injection into a deep brine aquifer. International Journal of Greenhouse Gas Control, 2013. 19(0): p. 559-575. [5]. Pan, P.-Z., F. Yan, and X.-T. Feng, Modeling the cracking process of rocks from continuity to discontinuity using a cellular automaton. Computers & Geosciences, 2012. 42(0): p. 87-99. [6]. Pan, P.-Z., X.-T. Feng, and J.A. Hudson, The influence of the intermediate principal stress on rock failure behaviour: A numerical study. Engineering Geology, 2012. 124(0): p. 109-118. [7]. Pan, P.-Z., X.-T. Feng, D.-P. Xu, L.-F. Shen, and J.-B. Yang, Modelling fluid flow through a single fracture with different contacts using cellular automata. Computers and Geotechnics, 2011. 38(8): p. 959-969. [8]. Pan, P.Z., X.T. Feng, and J.A. Hudson, Study of failure and scale effects in rocks under uniaxial compression using 3D cellular automata. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2009. 46(4): p. 674-685. [9]. Pan, P.Z., X.T. Feng, X.H. Huang, Q. Cui, and H. Zhou, Coupled THM processes in EDZ of crystalline rocks using an elasto-plastic cellular automaton. Environmental Geology, 2009. 57(6): p. 1299-1311. [10].Pan, P.Z., X.T. Feng, and J.A. Hudson, Numerical simulations of Class I and Class II uniaxial compression curves using an elasto-plastic cellular automaton and a linear combination of stress and strain as the control method. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2006. 43(7): p. 1109-1117.

学术兼职

国际岩石力学学会会员、中国岩石力学与工程学会青年工作委员会委员。

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