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J-GLOBAL ID:201702244128077559   整理番号:17A0070118

メソ多孔性結合に基づくグルテナイト水力破砕破砕の数値シミュレーション【JST・京大機械翻訳】

Numerical simulation on hydraulic fracture propagation in glutenite reservoir based on microscopic damage multiphase coupling
著者 (6件):
資料名:
巻: 38  号:ページ: 352-358  発行年: 2016年 
JST資料番号: C2205A  ISSN: 1000-7393  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: 中国 (CHN)  言語: 中国語 (ZH)
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低浸透率貯留層の水圧破砕のメカニズムと数値シミュレーションは,このタイプの貯留層の破砕改造の成功にとって重要な意味を持つ。砂層の中の砂利を基質-界面-砂利の層状構造として表現し、石の分布と幾何学的寸法及び貯留層の物理特性はランダム分布を満たし、MOTER- 方法と結合し、高の数学的特性を完成させた。貯留層の浸透場,応力場,水和膨張相の三相結合特性を考慮し,損傷力学,破壊力学などの原理と結合して,微小亀裂の有限要素法を用いて,水圧破砕破砕の数学モデルを確立し,数値シミュレーションを行った。異なる主応力差,基質-セメント界面強度,および砂利強度のシミュレーションによって,水圧破砕による砂利の拡張を研究し,そして,最終的に,砂岩の水圧破砕の動的拡張の数値シミュレーションを実現した。研究によると、水圧断裂の発生はRaoLi、,、防止現象が発生し、RaoLiの拡張を主とし、しかも断裂が明らかに転向し、羽状次生断裂が存在する。断裂の程度と亀裂成長の長さは,主応力差,砂利強度,および界面強度と関係があり,主な表現は以下の通りである。水平主応力差が小さいほど,水力学的亀裂は,より明白になる傾向があった。基質-界面の界面強度は増加し,水力学的亀裂は明らかに短くなり,ステアリングは困難であった。破砕強度は,砂利強度の増加とともに増加した。Data from the ScienceChina, LCAS. Translated by JST【JST・京大機械翻訳】
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, 【Automatic Indexing@JST】
分類 (2件):
分類
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採油,採ガス一般  ,  油層工学 
タイトルに関連する用語 (4件):
タイトルに関連する用語
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