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J-GLOBAL ID:202102225679313513   整理番号:21A2508107

高密度線形多孔指向性水圧破砕の基本法則に関する実験的および数値的研究【JST・京大機械翻訳】

Experimental and Numerical Investigation on Basic Law of Dense Linear Multihole Directional Hydraulic Fracturing
著者 (2件):
資料名:
巻: 2021  ページ: Null  発行年: 2021年 
JST資料番号: W2584A  ISSN: 1468-8115  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: イギリス (GBR)  言語: 英語 (EN)
抄録/ポイント:
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方向水圧破砕を制御する高密度線形多重穴の使用は,採掘工学における屋根制御を実現するための重要な技術的方法である。離散要素数値シミュレーション実験と大規模真の三軸方向水圧破砕実験を結合することによって,方向水圧破砕を制御する高密度線形孔の基本的法則を研究した。結果は以下のことを示した。(1)方向水圧破砕を制御するための高密度線形穴の使用は,坑井線に沿って広がる方向水圧破砕を効果的に形成することができる。(2)水圧破砕シミュレーションプログラムは,方向水圧破砕の基本的法則を研究するために非常に好適であった。(3)水圧破壊が制御され,配向できる理由は,最初に,高密度穴間の相互圧縮により,最大有効接線引張応力が,掘削孔の接続線上に現れ,そこでは,水圧破壊が開始するのが容易である。第2に,間隙水圧の影響のため,撹乱された応力帯は水圧破砕の先端で現れ,応力集中帯は互いに重なり,応力導波帯を形成し,それは方向水圧破砕の伝播と形成を制御する。(4)掘削線と最大主応力の方向,in situ応力,および穴間隔の間の角度は,方向水圧破砕効果に著しい影響を及ぼす。角度が小さいほど,in situ応力と穴間隔の差が,方向水圧破砕効果をより良くした。5)同期水圧破砕の方向性効果は,逐次水圧破砕のものより良い。(6)マルチホール線形共方向水圧破砕実験に従って,5つの典型的方向水圧破砕伝播モードを要約した。Copyright 2021 Xin Zhang and Yuqi Zhang. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (3件):
分類
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油層工学  ,  採収法  ,  岩盤の力学的性質 
引用文献 (72件):
  • Cong Lin, Jianqiang Deng, Yaoru Liu, Qiang Yang, Hongfei Duan, "Experiment simulation of hydraulic fracture in colliery hard roof control," Journal of Petroleum Science & Engineering, vol. 138, pp. 265-271, 2016.
  • B. Huang, J. Liu, Q. Zhang, "The reasonable breaking location of overhanging hard roof for directional hydraulic fracturing to control strong strata behaviors of gob-side entry," International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, vol. 103, pp. 1-11, 2018.
  • Y. Wang, J. Yang, M. He, X. Tian, J. Liu, H. Xue, R. Huang, "Test of a liquid directional roof-cutting technology for pressure-relief entry retaining mining," Journal of Geophysics and Engineering, vol. 16, no. 3, pp. 620-638, 2019.
  • B. Huang, Y. Wang, S. Cao, "Cavability control by hydraulic fracturing for top coal caving in hard thick coal seams," International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, vol. 74, pp. 45-57, 2015.
  • L. You, Y. Kang, Q. Chen, C. Fang, P. Yang, "Prospect of shale gas recovery enhancement by oxidation-induced rock burst," Natural Gas Industry B, vol. 4, no. 6, pp. 449-456, 2017.
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