赵延林,男,1973年11月出生,湖南湘潭人,博士,教授,博士生导师,新葡亰8883ent副院长,芙蓉计划—省企业科技创新创业团队带头人,湖南省普通高校青年骨干教师,湘潭市优秀专家,湖南省优秀博士学位论文获得者,国际SCI期刊 《Applied Rheology》、《Frontiers in Earth Science》 学术编辑,湖南科技大学学科带头人(湘江学者),湖南省优秀硕士论文指导老师,2020-2023 年连续四年入选“矿业工程”领域爱思唯尔中国高被引学者和全球前2%顶尖科学家榜单。2006年毕业于太原理工大学采矿工程专业(师从赵阳升院士),获硕士学位,2009年毕业于中南大学岩土工程专业,获工学博士学位,2015年3月~ 2016年3月在美国亚利桑那大学做访问学者。现为多本国际和国内权威学术期刊的评阅专家,多年来一直致力于采动岩体的多场耦合理论与工程响应研究。主持国家自然科学基金面上项目3项,湖南省自然科学基金等省部级研究课题10余项和40余项横向项目,获省部级科技奖励二等奖2项,三等奖2项,协会科技奖励一等奖1项,二等奖4项。以第一作者或通讯作者在International Journal of Rock Mechanics and mining Sciences(TOP期刊)、Rock Mechanics and Rock Engineering(TOP期刊)、International Journal of Geomechanics、岩石力学与工程学报、煤炭学报、岩土工程学报和岩土力学等本学科的国际TOP期刊和国内权威学术期刊上发表近百篇学术论文,被SCI检索40余篇,EI 检索70余篇。其中在矿业、地质工程领域TOP期刊上发表论文10 篇,14 篇学术论文入选全球前1% ESI高被引论文(其中热点论文4篇),3篇论文分别获领跑者5000-中国精品科技期刊顶尖论文(F5000)和中国岩石力学与工程学会优秀论文-陈宗基奖的殊誉。研究成果被国际同行广泛引用,代表性论文的ESI累积引用次数高达数千次,其中10篇论文ESI引用次数超过100次,出版学术专著3 部,授权发明专利 28 项,其中6 项发明专利实现成果转化,交易额合计 208 万,实用新型专利40余项,软件著作权3项。联系方式: E-mail: yanlin_8@163.com。欢迎意向从事岩石力学与工程的研究生报考!
主持科研项目:
[1] 国家自然科学基金面上项目:茅口灰岩隐伏承压溶洞围岩时效破断—滞后突水机理研究(51274097;2013/01 -2016/12)
[2] 国家自然科学基金面上项目:冲击扰动下充填承压溶洞围岩渗压动态瞬增效应与诱导突泥机理(51774131;2018/01 -2021/12)
[3] 国家自然科学基金面上项目:深立井富水基岩段井壁-帷幕注浆体-围岩协同承载与流变断裂机理(52274118;2023/01 -2026/12)
[4] 郴州国家可持续发展议程创新示范区建设专项项目(技术瓶颈研发类), 东江湖流域水资源高效利用研究(2021sfQ, 2022/01-2023/12)
[5] 湖南省自然科学基金面上项目:渗流—应力耦合作用下采空区有效防水煤柱的服役时效性研究(2015JJ2067;2015/01-2017/12)
[6] 湖南省教育厅科学研究重点项目:采动应力—渗流耦合作用下防水煤柱时效失稳机理及留设厚度时间修正模型(13A020;2014/01-2016/12)
[7] 湖南省自然科学基金面上项目:水化学、力学作用下裂隙岩体流变—损伤—断裂细宏观耦合机理(10JJ3007;2010/01-2012/12)
[8] 湖南省优秀博士学位论文获奖作者科研资助项目:卸荷岩体突水灾变的渗流—损伤—断裂动态耦合机理(YB2011B040;2011/01-2013/12)
[9] 湖南涟邵工程(集团)有限责任公司合作项目:大红山相关成果总结服务项目 (2013-2015)
[10] 中国地质调查局合作项目:深部煤体流变特性及巷道稳定性研究 (2012-2013)
[11] 中国科学院地质与地球物理研究所合作项目:各向异性岩体力学特性与模拟分析(2016-2017)
[12] 浙江省工程勘察设计院集团有限公司合作项目:边坡工程化学注浆技术性能研究及应用(2021-2022)
[13] 浙江省工程勘察设计院集团有限公司合作项目:边坡岩石节理剪切特性与表面形貌特性定量关联性研究 (2021-2022)
[14] 湖南涟邵工程(集团)有限责任公司合作项目:立井井壁流变破裂原理与修复关键技术(2021-2022)
[15] 湖南涟邵工程(集团)有限责任公司合作项目:立井围岩裂隙渗流特性与立体防控水害关键技术研究 (2020-2021)
[16] 湖南楚湘建设工程集团有限公司合作项目:大硐室施工工法技术研究与相关总结 (2021-2022)
[17] 湖南楚湘建设工程集团有限公司合作项目:立(竖)井注浆工法关键技术研究与工法撰写及四项发明专利转让 (2021-2022)
[18] 山东思科赛德矿业有限公司合作项目:矿山岩体各向异性力学特性与支护技术 (2021-2022)
[19] 永州逸品房地产开发有限公司合作项目:道县紫台边坡稳定分析与支护设计 (2021-2022)
[20] 天津大学合作项目:三向应力下AAC强度与充填材料失稳破裂数值分析 (2020-2021)
[21] 湖南涟邵工程(集团)有限责任公司合作项目:竖井提升智能可视化系统研究与开发 (2022-2023)
[22] 湖南楚湘建设工程集团有限公司合作项目:矿山立井防治水与井筒加固关键技术研究 (2021-2022)
[23] 湖南楚湘建设工程集团有限公司合作项目:金属矿山大型硐室施工与井筒加固关键技术研究 (2021-2022)
[24] 湖南楚湘建设工程集团有限公司合作项目:立井垮塌修复加固施工工法研究 (2021-2022)
[25] 湖南楚湘建设工程集团有限公司合作项目:富水深立井井筒地面帷幕注浆关键技术研究 (2023-2024)
[26] 湖南楚湘建设工程集团有限公司合作项目:岩溶巷道快速掘进与支护施工关键技术研究 (2023-2024)
[27] 湖南涟邵工程(集团)有限责任公司合作项目:矿山高大硐室稳定性研究与施工技术开发(2023-2024)
[28] 湖南涟邵工程(集团)有限责任公司合作项目:受限场地井架非对称布置与复杂水文条件立井冻结施工关键技术研究与开发(2024-2025)
[29] 湖南楚湘建设工程集团有限公司合作项目:岩石注浆材料研究与开发(2024-2025)
主持教改项目:
[1] 湖南省普通高等学校教学改革研究项目:面向采矿工程专业的《岩体力学》课程教学内容和实践环节的整体优化研究(2014/01-2016/12)
科研获奖:
[1] 复杂地质条件下立井涌水与井筒垮塌灾害防控关键技术及推广应用,2024年湖南省科技进步奖二等奖(排名第1)
[2] 岩石流变断裂与渗流耦合理论,2019年湖南省自然科学奖二等奖(排名第1)
[3] 深部茅口灰岩井下注浆改性提升矿井水位及防突水关键技术,2014年湖南省科技进步奖二等奖(排名第2)
[4] 水岩作用下岩体断裂损伤与流变基础理论研究,2012年湖南省自然科学奖三等奖(排名第2)
[5] 岩石流变断裂时效失稳与水力耦合机理,2019年绿色矿山科学技术奖自然科学一等奖(排名第1)
[6] 立井砂岩含水层水力耦合特性与立体防控水害关键技术,2019年中国煤炭工业协会科学技术奖二等奖(排名第1)
[7] 流变岩体渗流-损伤-断裂耦合理论与模型,2022年度绿色矿山科学技术奖二等奖(排名第1)
[8] 矿山井筒破裂垮塌原理与加固关键技术,2022年中国冶金矿山协会科学技术奖二等奖(排名第2)
[9] 垮塌井筒修复治理关键技术,2022年中国煤炭工业协会科学技术奖二等奖(排名第2)
[10] 复杂含水层竖井施工综合探控与注浆堵水关键技术,2015年湖南省科技进步奖三等奖(排名第6)
[11] 裂隙岩体渗流—损伤—断裂耦合理论及应用研究,湖南省优秀博士学位论文奖,作者:赵延林,导师:曹 平
[12] 渗透压作用下压剪岩石裂纹流变断裂贯通机制及破坏准则探讨,岩土工程学报,2014年度领跑者5000-中国精品科技期刊顶尖论文(F5000)
[13] 岩石黏弹塑性应变分离的流变试验与蠕变损伤模型.2016,35(07):1297-1308. 岩石力学与工程学报,2021年度领跑者5000-中国精品科技期刊顶尖论文(F5000)
[14] 岩石黏弹塑性应变分离的流变试验与蠕变损伤模型. 岩石力学与工程学报,2016,35(7):1297–1308 获中国岩石力学与工程学会2019年度优秀论文-陈宗基奖提名奖
出版专著:
[1] 赵延林. 裂隙岩体流固耦合响应与工程应用[M]. 北京:科学出版社,2016
[2] 赵延林,曹平,王卫军. 裂隙岩体渗流—损伤—断裂耦合理论及工程应用[M].中国矿业大学出版社,2012.
[3] Zhao, Y., Lin, H., Wang, Y., Zhang, L., eds. (2021). Hydro-Mechanical Coupling and Creep Behaviours of Geomaterials. Lausanne: Frontiers Media SA. doi: 10.3389/978-2-88966-528-0.
代表性论文(第一和通讯作者):
[1] Yanlin Zhao,Lianyang Zhang,Weijun Wang,Jingzhou Tang,Hang Lin,Wen Wan. Transient pulse test and morphological analysis of single rock fractures,International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences,2017,91:139-154(SCI、JCR分区: Q1,TOP期刊,ESI高被引论文)
[2] Yanlin Zhao, Yixian Wang, Weijun Wang, Wen Wan, Jinzhou Tang. Modeling of non-linear rheological behavior of hard rock using triaxial rheological experiment. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences,2017,93:66-75.(SCI、JCR分区: Q1,TOP期刊,ESI高被引论文)
[3] Yanlin Zhao, Chunshun Zhang, Yixian Wang, Hang Lin. Shear-related roughness classification and strength model of natural rock joint based on fuzzy comprehensive evaluation. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2020: 104550. (SCI、JCR分区: Q1,TOP期刊, ESI热点论文)
[4] Yanlin Zhao, Qiang Liu, Chunshun Zhang, Jian Liao, Hang Lin, Yixian Wang. Coupled seepage-damage effect in fractured rock masses: model development and a case study. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2021. (SCI、JCR分区: Q1,TOP期刊, ESI高被引论文)
[5] Yanlin Zhao,Lianyang Zhang, Weijun Wang,Chengzhi Pu,Wen Wan,Jingzhou Tang. Cracking and stress-strain behavior of rock-like material containing two flaws under uniaxial compression,Rock Mechanics and Rock Engineering,2016,49:2665-2687. (SCI、JCR分区: Q1,TOP期刊,ESI高被引论文)
[6] Yanlin Zhao,Lianyang Zhang,Weijun Wang,Wen Wan,Shuqing Li,Wenhao Ma,Yixian Wang. Creep behavior of intact and cracked limestone under multi-level loading and unloading cycles,Rock Mechanics and Rock Engineering,2017,50(6): 1409–1424(SCI、JCR分区: Q1,TOP期刊)
[7] Yanlin Zhao, Jinhai Liu, Chunshun Zhang. Houquan Zhang , Jian Liao , Sitao Zhu,Lianyang Zhang. Mechanical behavior of sandstone during post-peak cyclic loading and unloading under hydromechanical coupling. International Journal of Mining Science and Technology, 2023,33(8):927-947.(SCI、 JCR分区: Q1,TOP期刊)
[8] Yanlin Zhao, YixianWang, Weijun Wang, Liming Tang, Qiang Liu. Modeling of rheological fracture behavior of rock cracks subjected to hydraulic pressure and far field stresses, Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 2019,101 :59–66,(SCI、JCR分区: Q1,ESI高被引论文)
[9] Yanlin Zhao, Lianyang Zhang, Weijun Wang, Wen Wan, Wenhao Ma. Separation of elastoviscoplastic strains of rock and a nonlinear creep model, International Journal of Geomechanics,2017. (SCI、JCR分区: Q2,ESI高被引论文)
[10] Yanlin Zhao, Lianyang Zhang, Weijun Wang, Qiang Liu, Liming Tang, Guoming Cheng. Experimental study on shear behavior and a revised shear strength model for infilled rock joints. International Journal of Geomechanics,2020.2020(9): 04020141 (SCI、JCR分区: Q2, ESI热点论文)
[11] Yanlin Zhao, Lianyang Zhang, Jian Liao, Weijun Wang, Qiang Liu, Liming Tang. Experimental study of fracture toughness and subcritical crack growth of three rocks under different environments, International Journal of Geomechanics, 2020. 20(8): 04020128 (SCI、JCR分区: Q2,ESI热点论文)
[12] Yanlin Zhao,Jingzhou Tang,Yu Chen,Lianyang Zhang,Weijun Wang,Jianping Liao. Hydromechanical coupling tests for mechanical and permeability characteristics of fractured limestone in complete stress-strain process, Environmental Earth Sciences,2017,76:1-18,(SCI、JCR分区: Q2 )
[13] Yanlin Zhao, Shilin Luo, Yixian Wang, Weijun Wang, Lianyang Zhang, Wen Wan. Numerical analysis of karst water inrush and a criterion for establishing the width of water-resistant rock pillars, Mine Water and the Environment, 2017,36: 508–519. (SCI、JCR分区: Q2 )
[14] Yanlin Zhao, Xiaguang Wang. Effect of construction technology on air-lifting pump mining. Front. Earth Sci. 2023, 10:1005600. doi: 10.3389/feart.2022.1005600
[15] Yanlin Zhao, Yang Li, Hang Lin, Yixian Wang. Shear behaviors of clay-infilled joint with different water contents: experiment and model. Arabian Journal of Geosciences, 2021. (SCI、JCR分区: Q4 )
[16] Yanlin Zhao, Yixian Wang, Liming Tang. The compressive-shear fracture strength of rock containing water based on Druker-Prager failure criterion, Arabian Journal of Geosciences, 2019. (SCI、JCR分区: Q4 )
[17] Yanlin Zhao Qing Liu, Jian Lian, Yixian Wang, Liming Tang. Theoretical and numerical models of rock wing crack subjected to hydraulic pressure and far-field stresses. Arabian Journal of Geosciences, 2020,13: 926 (SCI、JCR分区: Q4 )
[18] Yanlin Zhao, Jian Lian, Yixian Wang, Qiang Liu, Hang Lin, Le chang. Crack coalescence patterns and local strain behaviors near flaw tip for rock-like material containing two flaws subjected to biaxial compression. Arabian Journal of Geosciences, 2020. (SCI、JCR分区: Q4 )
[19] Yanlin Zhao, Xiaguang Wang, Yang Li. Creep behaviors of layered salt rock under triaxial loading and unloading cycles. Applied Rheology, 2023.
[20] Yanlin Zhao, Lianyang Zhang, Yixian Wang, Hang Lin. Editorial: hydro-mechanical coupling and creep behaviors of geomaterials. Frontiers in Earth Science,2021,8:632135.(SCI、JCR分区: Q3 )
[21] Yanlin Zhao, Le Chang, Tao Tan. Dynamic response of cylindrical thick-walled granite specimen with clay infilling subjected to dynamic loading. Archive of Applied Mechanics,2021, DOI:10.1007/s00419-021-02076-z (SCI、JCR分区: Q3 )
[22] Yanlin Zhao, Qiang Liu, Liming Tang, Jian Liao. Test Study of Seepage Characteristics of Coal Rock under Various Thermal, Hydraulic, and Mechanical Conditions. Machines 2022, 10, 1012. (SCI、JCR分区: Q3 )
[23] Yanlin Zhao, Jian Liao, Qiang Liu, Yang Li, Jianchao Cheng. Linkage analysis between solid-fluid coupling and the strength reduction method for karst cave water inrush in mines. Shock and Vibration. 2020: 5415812.(SCI、JCR分区: Q3 )
[24] Yanlin Zhao,Qingyang Peng,Wen Wan,Weijun Wang, Bin Chen. Fluid-solid coupling analysis of rock pillar stability for concealed karst cave ahead of a roadway based on catastrophic theory. International Journal of Mining Science and Technology,2014,24: 737–745. (SCI、JCR分区: Q1 )
[25] Yanlin Zhao,Ping Cao,Weijun Wang,Wen Wan,Rui Chen. Wing crack model subjected to high hydraulic pressure and far field stresses and numerical simulation. Journal of Central South University,2012,19(2):578- 585. ( SCI、JCR分区: Q3)
[26] Yanlin Zhao, Ping Cao, Weijun Wang, Wen Wan. Viscoelasto-plastic rheological experiment under circular increment step load and unload and nonlinear creep model of soft rocks. Journal of Central South University of Technology, 2009,16(3):484-491.(SCI、JCR分区: Q3)
[27] Yanlin Zhao, Lianyang Zhang. Experimental study on the mud-water inrush characteristics through rock fractures. Advances in Civil Engineering. Vol.2018. (SCI、JCR分区: Q3)
[28] Yanlin Zhao , Lianyang Zhang, Yixian Wang,Hang Lin. Editorial :Thermal-Hydraulic-Mechanical (THM) Coupling Behaviour of Fractured Rock Masses. Geofluids, 2023: 9764934. (SCI)
[29] Yanlin Zhao, Qiang Liu, Hang Lin, Yixian Wang, Wenyu Tang, Jiao Liao, Yang Li, Xiaguang Wang. A Review of Hydromechanical Coupling Tests, Theoretical and Numerical Analyses in Rock Materials. Water, 2023, 15, 2309. (SCI)
[30] Yanlin Zhao, Minzhen Zhang, Wenyu Tang, Yifan Chen. Shearing Characteristics of Mortar–Rock Binary Medium Interfaces with Different Roughness. Appl. Sci. 2023, 13, 8930. (SCI)
[31] Jinhai Liu, Yanlin Zhao*, Tao Tan, Lianyang Zhang, Sitao Zhu, Fangyan Xu. Evolution and modeling of mine water inflow and hazards characteristics in southern coalfields of China: a case of Meitanba mine. International Journal of Mining Science and Technology,2022. (SCI、JCR分区: Q1, TOP期刊, ESI高被引论文))(通讯作者)
[32] Qiang Liu, Yanlin Zhao*, Liming Tang, Jian Liao, Xiaguang Wang, Tao Tan, Le Chang, Shilin Luo, Min Wang. Mechanical characteristics of single cracked limestone in compression-shear fracture under hydro-mechanical coupling. Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 2022,103371 . (SCI、JCR分区: Q1, ESI高被引论文) (通讯作者)
[33] Tianyao Li · Yanlin Zhao · Liao Jian Experimental study on the seepage characteristics of dolomite fracture specimens before and after grouting. Archive of Applied Mechanics. https://doi.org/10.1007/s00419-024-02606. 2024, (SCI) (通讯作者)
[34] Le Chang, Yanlin Zhao*, Tao Tan, Direct shear test and shear strength model of clay-filled joints. Applied Rheology, 2021; 31:1–13(SCI)(通讯作者)
[35] Tao Tan, Yanlin Zhao*, Xun Zhao. Mechanical properties of sandstone under hydro-mechanical coupling。Applied Rheology, 2022, 33:8–12(SCI)(通讯作者)
[36] Qiang Liu, Yanlin Zhao*, Jian Liao, Tao Tan. Strength characteristics and damage constitutive model of sandstone under hydro-mechanical couplings. Applied Rheology 2023; 33: 20230112 (SCI)(通讯作者)
[37] Sheng Ren, Yanlin Zhao*, Hang Lin, Yixian Wang. Experimental study on mechanical properties and effective stress coefficient of water‑saturated sandstone under hydraulic‑mechanical coupling. Arabian Journal of Geosciences, 2022. 15:952(SCI、JCR分区: Q4 ) (通讯作者)
[38] Sheng Ren, Yanlin Zhao *, Jian Liao , Qiang Liu and Yang Li. Lugeon Test and Grouting Application Research Based on RQD of Grouting Sections. Sustainability 2022, 14, 12748. (SCI、JCR分区: Q3 ) (通讯作者)
[39] Liming Tang, Yanlin Zhao*, Jian Liao, Qiang Liu. Creep experimental study of rocks containing weak interlayer under multi-level loading and unloading cycles. Frontiers in Earth Science. 2020(SCI)(通讯作者)
[40] Jian Liao, Yanlin Zhao*, Liming Tang, Qiang Liu. Experimental studies on cracking and local strain behaviors of rock-like materials with a single hole before and after reinforcement under biaxial compression. Geofluids. 2021. (SCI)(通讯作者)
[41] Wenxiang Zheng, Yanlin Zhao*, Qingwei Bu. The coupled control of floor heave based on a composite structure consisting of bolts and concrete antiarches. Mathematical Problems in Engineering. 2018. (SCI) (通讯作者)
[42] Jianchao Cheng, Yanlin Zhao*, Yang Li. Transient pulse test for non-darcy flow behaviors and hydromechanical coupling effect of fractured limestone. Advances in Civil Engineering. 2020: 8813396 (SCI) (通讯作者)
[43] Wang Yixian*, Wang Siyao, Zhao Yanlin*, GuoPanpan, Liu Yan, Cao Ping. Blast induced crack propagation and damage accumulation in rock mass containing initial damage. Shock and Vibration. 2018. (SCI) (通讯作者)
[44] Wang Yixian*, Wang Siyao, Zhao Yanlin*, Li Xian, Guo Panpan, Liu Yan. Analysis of Fracturing Characteristics of Unconfined Rock Plate under Edge on Impact loading. European Journal of Environmental and Civil Engineering, 2018. (SCI) (通讯作者)
[45] Yulin Zhao,Yanlin Zhao*. Nontrivial solution for class of perturbed fractional differential systems with impulsive effects. Boundary Value Problems,2016,2016:129-139. (SCI) (通讯作者)
[46] Yongjian Pan, Huajun Wang, Yanlin Zhao*, Qiang Liu, ShilinLuo. Numerical analysis of the mud inflow model of fractured rock mass based on particle flow. Geofluids. 2021. (SCI)(通讯作者)
[47] YixianWang, Hui Zhang, Hang Lin, Yanlin Zhao*, Yan Liu.Fracture behaviour of central-flawed rock plate under uniaxial compression. Theoretical and Applied Fracture Mechanics.2020: 102503.(SCI,ESI热点论文) (通讯作者)
[48] Yanlin Zhao, Liming Tang, Qiang Liu, Senlin Xie. The micro damage model of the cracked rock considering seepage pressure. Geotechnical and Geological Engineering, 2018, 36. (EI)
[49] Yanlin Zhao, Yixian Wang. Testing study on crack propagation due to rheological fracture failure in quasi-brittle material under compression-shear or double torsional load. Geotechnical and Geological Engineering,2016,34:1655~1667 (EI)
[50] Yanlin Zhao, Qiang Liu, Guoming Tong, Jingzhou Tang, Liming Tang, ShenlinXie. Deformation and energy dissipation characteristics of joints under cyclic confinements, Geotechnical and Geological Engineering,2019 (EI)
[51] Yanlin Zhao, Qiang Liu, Liming Tang, Senlin Xie, The double Burgers model of fractured rock masses considering creep fracture damage, Journal of Vibroengineering, 2019 (EI)
[52] Yanlin Zhao, Liming Tang, GuoMing Cheng, Qiang Liu. Experimental Study on elastovisco-plastic rheological properties of saturated limestone under multi-level load and unload cycles. Proceedings of GeoShanghai 2018 International Conference: Rock Mechanics and Rock Engineering. pp 176-186. (EI)
[53] Yanlin Zhao, Weijun Wang. Wing crack propagation model under high hydraulic pressure in compressive-shear stress state. Journal of Coal Science & Engineering. 2011,17(1):34-38. (EI)
[54] Yanlin Zhao, Ying Zhang. Creep numerical analysis of bedded rock salt gas storage. Geotechnical Special Publication,ASCE,2011,222:248-255.(EI)
[55] Yanlin Zhao,Wen Wan. Fluid-solid coupling experiment study on bedded rock salt at creep damage state. Electronic Journal of Geotechnical Engineering, 2014, 19: 10571 -10581.(EI)
[56] 赵延林,唐劲舟,付成成,等. 岩石黏弹塑性应变分离的流变试验与蠕变损伤模型. 岩石力学与工程学报,2016,35(7): 1297-1308. (EI)
[57] 赵延林,张盛国,万文,王卫军,蔡璐,彭青阳. 基于流态转换理论巷道前伏溶洞突水的流固耦合–强度折减法分析.岩石力学与工程学报,2014,33(9):1852-1862. (EI)
[58] 赵延林,万文,王卫军,等. 随机形貌岩石节理剪切数值模拟和非线性剪胀模型.岩石力学与工程学报, 2013,32(8): 1666-1676(EI)
[59] 赵延林,吴启红,王卫军,万文,赵伏军. 基于突变理论的采空区重叠顶板稳定性强度折减法及应用. 岩石力学与工程学报, 2010,29(7):1424-1434. (EI)
[60] 赵延林,曹平,文有道,汪亦显,柴红保. 岩石弹黏塑性流变实验和非线性流变模型研究. 岩石力学与工程学报,2008,27(3):1634-1643. (EI)
[61] 赵延林,曹平,汪亦显,刘业科. 裂隙岩体渗流—损伤—断裂耦合模型及应用. 岩石力学与工程学报,2008,27(8) :477-486.(EI)
[62] 赵延林,曹平,赵阳升,林杭,汪亦显. 双重介质温度场—渗流场—应力场耦合模型及三维数值研究. 岩石力学与工程学报,2007,26(S2):4024-4031.(EI)
[63] 赵延林,付成成,汪亦显,唐劲舟,周志华,万文,全应力–应变过程中裂隙灰岩的水–力耦合特性试验研究,岩石力学与工程学报,2016,35(12):3763-3773.(EI)
[64] 赵延林.“对‘基于突变理论的采空区重叠顶板稳定性强度折减法及应用’的讨论”的答复. 岩石力学与工程学报,2011,30(3):646-648.
[65] 赵延林,谭涛,张春阳,刘强. 水-力耦合作用下砂岩力学特性与能量演化及强度准则适用性分析. 煤炭学报,2023. (EI)
[66] 赵延林,廖健,刘强,李阳,程建超. 水-力耦合和隔离状态下孔道砂岩力学特性的对比. 煤炭学报, 2020. (EI)
[67] 赵延林,刘强,刘欢, 廖健,常乐,谭涛,宋飞. 水-力耦合作用下单裂隙灰岩三轴压缩与声发射试验及压剪断裂模型. 煤炭学报, 2021, 12(EI)
[68] 赵延林,王卫军,万文,赵伏军.节理剪胀耦合的岩体渗透特性数值研究与经验公式. 煤炭学报,2013,38(1):91-96. (EI)
[69] 赵延林,万文,王卫军. 随机形貌岩石节理剪切—渗流数值模拟和剪胀—渗流模型. 煤炭学报.2013,38(1):91-96. (EI)
[70] 赵延林,曹平,陈沅江,李江腾,袁海平. 分级加卸载下节理软岩流变试验及模型 .煤炭学报,2008,33(7):748-754.(EI)
[71] 赵延林,马文豪,唐劲舟,袁超,李树清,万文,基于塑性扩张的岩石变参数蠕变损伤模型与工程应用. 煤炭学报,2016,41(12):2951~2959. (EI)
[72] 赵延林,王卫军,赵伏军,万文. 多层采空区隔离顶板安全性强度折减法. 煤炭学报,2010,35(8):1257-1262. (EI)
[73] 王卫军,赵延林,李青锋,彭文庆. 矿井岩溶突水灾变机理.煤炭学报,2010,35(3):443-448. (EI)
[74] 赵延林, 任升, 刘强, 李阳, 立井地面注浆段高RQD值及与围岩透水性和注浆量的关联性研究. 采矿与安全工程学报,2024. (EI)
[75] 赵延林,万文,王卫军. 类岩石材料有序多裂纹体单轴压缩破断试验与翼形断裂数值模拟. 岩土工程学报,2013,35(11):2097-2109. (EI)
[76] 赵延林,王卫军,万文,赵伏军.裂隙岩体渗流—断裂耦合机制及应用. 岩土工程学报, 2012, 34(4): 678-685.(EI)
[77] 赵延林,万文,王卫军,赵伏军. 类岩石裂纹压剪流变断裂与亚临界扩展实验及破坏机制. 岩土工程学报,2012,34(6): 1050-1059. (EI)
[78] 赵延林,王卫军,黄永恒,曹平,万文. 裂隙岩体渗流—损伤—断裂耦合分析与工程应用. 岩土工程学报,2010,32(1):24-31. (EI)
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[90] 赵延林,彭青阳,万文,王卫军,赵伏军. 直剪作用下不共面断续节理岩桥破断试验与数值研究. 土木建筑与环境工程, 2014,01:59-67. (EI)
[91] 赵延林,唐劲舟,王卫军,万文,罗世林,付成成. 常规三轴压缩条件下茅口灰岩流固耦合破坏行为研究. 采矿与安全工程学报, 2018, 35(1):205-212.(EI)
[92] 廖健,赵延林,刘强,唐利明. 酸化学腐蚀下灰岩剪切强度特性试验研究. 采矿与安全工程学报. 2020(3):639-646. (EI)
[93] 宋维胜,赵延林,李江腾. 水库蓄水裂隙岸坡断裂损伤分析.中南大学学报(自然科学版), 2013, 44(3): 1197-1201. (EI)
授权发明专利:
[1] 赵延林,王卫军,万文. 一种含随机多裂纹体的类岩石材料试件的制备方法,发明专利号:201110401994.4
[2] 赵延林,万文,王卫军. 一种岩石气体渗流—蠕变耦合的试验方法,发明专利号:201110402727.9
[3] 赵延林,万文,王卫军.岩石单裂隙不同温度下化学溶液渗流试验装置,发明专利号:201310137965.0
[4] 赵延林,彭青阳,万文,蔡璐. 一种原煤透明浇筑件、制备方法及渗透性能测试装置,发明专利号:201410507481
[5] 赵延林,万文,王卫军. 一种岩石结构面剪切装置及方法,发明专利号:201410135493
[6] 赵延林,唐劲舟,万文,王卫军. 一种剧烈垮塌立井井壁修复加固方法,发明专利号:201510045688.X (已成果转化)
[7] 赵延林,王卫军,万文. 茅口灰岩井下注浆截流的关-堵-疏相结合的防治水方法,发明专利号:201510043883.9 (已成果转化)
[8] 赵延林,张盛国,万文,王卫军. 一种矿用多级智能排水装置及方法,发明专利号:201510046950.2
[9] 赵延林,万文,唐劲舟. 在建溜破系统抗岩石冲击的封堵结构及其施工方法,发明专利号:201510837250.5 (已成果转化)
[10] 赵延林,万文,唐劲舟. 方形立井分段暗截方形立井水结构及其施工方法,发明专利号:201510950895X
[11] 赵延林,罗世林,唐劲舟,万文,付成成. 一种模拟断层突水突泥的试验装置和方法, 发明专利号:201610332788.5
[12] 赵延林,罗世林,万文, 唐劲舟. 一种岩石裂隙的制取和渗流装置及渗流特性的试验方法, 发明专利号:201510954463.6 (已成果转化)
[13] 赵延林, 王亚,万文, 王卫军. 一种多场耦合试验试件防水侧漏装置,发明专利号:201510046937.7
[14] 赵延林, 万文, 王卫军. 一种岩石结构面剪切方法,发明专利号:2016100629864
[15] 赵延林,唐劲舟,万文,罗世林,付成成. 一种类岩石材料结构面制取并用于剪切测试的装置及方法, 发明专利号:2016106401705
[16] 赵延林,罗世林,万文,唐劲舟. 一种高大硐室的小天井辐射式与台阶式的混合施工法, 发明专利号:2016106378728 (已成果转化)
[17] 赵延林,马文豪,谢森林,唐利明.一种基于井壁破裂程度分类的不同修复加固方法,发明专利号:201711370054
[18] 赵延林,刘强,唐利明,谢森林. 一种立井工作面水泥-水玻璃双液与化学浆液双圈帷幕联合注浆方法, 发明专利号:201711370054 (已成果转化)
[19] 赵延林,罗世林,唐劲舟,万文,付成成. 一种岩石渗透系数测量装置和方法,发明专利号:2016103330587
[20] 赵延林, 廖健,唐利明.一种气压作用下孔道岩石试件的蠕变试验装置, 发明专利号:2017113861708
[21] 赵延林,李阳,廖健.水力耦合作用下井壁承载特性的模拟试验装置及方法,发明专利号:ZL201910817714.4
[22] 赵延林,焦兵,马文豪.动静荷载作用下岩石裂隙泥水流体渗流装置与试验方法,发明专利号:ZL201710321795.X
[23] 赵延林,程建超,唐利明,高永毅.一种煤矿立井井壁环向受压的物理模拟装置及模拟方法,发明专利号:ZL201910817747.9
[24] 赵延林,谢森林,万文. 一种冲击扰动下充填承压溶洞突泥试验装置及试验方法,发明专利号:ZL201810770043.6
[25] 赵延林,张英杰,刘强. 一种破碎硐室系统工程施工方法,发明专利号:ZL202210657216.X
[26] 赵延林,张敏真. 注浆孔与排浆孔相结合的立井地面帷幕注浆方法,发明专利号:ZL202210349589.0
[27] 赵延林,廖健. 一种地下大硐室顶板斜交注浆堵水施工方法,发明专利号:ZL202210349588.6
[28] 赵延林,谭哲,廖健.一种超大硐室的小断面巷道掘进-挑顶扩刷的施工方法,发明专利号:ZL202210653027.5
软件著作权:
[1] 二维岩体裂隙随机模拟软件V1.0(2017SR501088)
[2] 岩体孔隙裂隙介质水-力-热三维弹塑性耦合计算软件V1.0(2017SR437284)
[3] 岩体结构面自动生成软件V1.0 (2017R11L1017871)