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True triaxial hydraulic fracturing test and numerical simulation of limestone 被引量:8
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作者 YANG Wei-min GENG Yang +4 位作者 ZHOU Zong-qing LI Lian-chong DING Ruo-song WU Zhong-hu ZHAI Ming-yang 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2020年第10期3025-3039,共15页
Hydraulic fracturing,as a key technology of deep energy exploitation,accelerates the rapid development of the modern petroleum industry.To study the mechanisms of hydraulic fracture propagation and rock failure mode o... Hydraulic fracturing,as a key technology of deep energy exploitation,accelerates the rapid development of the modern petroleum industry.To study the mechanisms of hydraulic fracture propagation and rock failure mode of the vertical well hydraulic fracturing,the true triaxial hydraulic fracturing test and numerical simulation are carried out,and the influence of the principal stress difference,water injection displacement,perforation angle and natural fracture on fracture propagation is analyzed.The results show that the fracture propagation mode of limestone is mainly divided into two types:the single vertical fracture and the transverse-longitudinal crossed complex fracture.Under high displacement,the fracturing pressure is larger,and the secondary fracture is more likely to occur,while variable displacement loading is more likely to induce fracture network.Meanwhile,the amplitude of acoustic emission(AE)waveform of limestone during fracturing is between 0.01 and 0.02 mV,and the main frequency is maintained in the range of 230−300 kHz.When perforation angleθ=45°,it is easy to produce the T-type fracture that connects with the natural fracture,while X-type cracks are generated whenθ=30°.The results can be used as a reference for further study on the mechanism of limestone hydraulic fracturing. 展开更多
关键词 true triaxial hydraulic fracturing acoustic emission particle flow code(PFC) perforation angle natural fracture
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射孔角度对水力压裂裂纹扩展影响数值模拟 被引量:5
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作者 门晓溪 唐春安 +1 位作者 韩志辉 马天辉 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第11期1638-1641,共4页
应用真实破裂过程分析系统RFPA^2D2.0渗流版本,从细观力学角度出发,以赋予材料非均匀性为特点,采用有限元计算方法,通过创建渗流-应力-损伤耦合模型,模拟分析了不同射孔角度条件下的非均质岩体在孔隙水压力作用下的水压致裂过程... 应用真实破裂过程分析系统RFPA^2D2.0渗流版本,从细观力学角度出发,以赋予材料非均匀性为特点,采用有限元计算方法,通过创建渗流-应力-损伤耦合模型,模拟分析了不同射孔角度条件下的非均质岩体在孔隙水压力作用下的水压致裂过程.模拟分析结果表明,无论射孔角度如何变化,裂纹的发展方向始终趋向最大主应力方向;随着射孔角度的增加,逐渐形成双翼型转向裂纹,射孔方位角越大,裂纹的转向越明显,转向距离越大;0°-30°为最佳射孔方位角.数值模拟结果与实验结果相一致. 展开更多
关键词 非均匀性 射孔角度 裂纹扩展 水压致裂 数值模拟
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东海低渗区压裂诱导应力分析及施工参数优化
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作者 郭照越 孔祥伟 +2 位作者 陈峥嵘 甘洲 叶佳杰 《石油化工应用》 CAS 2023年第3期58-63,共6页
考虑地层弹性模量、泊松比、地应力等参数,基于位移不连续理论、弹性理论,建立了诱导应力场数学模型,以东海低渗21-X井为例,开展了Abaqus数值模拟,分析了射孔角度、射孔排量、簇间距对裂缝转向扩展和诱导应力的影响,结果表明:随着簇间... 考虑地层弹性模量、泊松比、地应力等参数,基于位移不连续理论、弹性理论,建立了诱导应力场数学模型,以东海低渗21-X井为例,开展了Abaqus数值模拟,分析了射孔角度、射孔排量、簇间距对裂缝转向扩展和诱导应力的影响,结果表明:随着簇间距的增大诱导应力增大,增大幅度呈平缓趋势,推荐簇间距为30~60 m;随着射孔排量增大,诱导应力差异系数范围逐渐增大,推荐射孔排量为5~6 m^(3)/min;当射孔角度为0°时,裂缝长度最长,随着射孔角度增大,裂缝逐渐形成双翼型转向裂缝,且转向特征逐渐明显,推荐射孔角度为0°~30°;当水力裂缝偏转角<90°或天然裂缝偏转角≤45°时,水力裂缝尖端诱导应力差较小,甚至为负,从而阻碍裂缝转向作用力较小,有利于形成复杂缝网,达到增产上储的目的。 展开更多
关键词 水力压裂 诱导应力 簇间距 射孔排量 射孔角度
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考虑单元劈裂的流-固耦合连续-非连续方法及定向水力压裂模拟 被引量:2
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作者 白雪元 王学滨 刘桐辛 《计算力学学报》 CAS CSCD 北大核心 2022年第5期633-640,共8页
为了更真实地模拟水力压裂过程中的岩石变形、裂缝扩展及流体流动,在自主开发的拉格朗日元与离散元耦合的连续-非连续方法的基础上,发展了一种流-固耦合方法。在该方法中,裂缝可沿四边形单元对角线和单元边界扩展,流体流动满足立方定律... 为了更真实地模拟水力压裂过程中的岩石变形、裂缝扩展及流体流动,在自主开发的拉格朗日元与离散元耦合的连续-非连续方法的基础上,发展了一种流-固耦合方法。在该方法中,裂缝可沿四边形单元对角线和单元边界扩展,流体流动满足立方定律。通过与单一裂缝非稳态渗流模型及KGD模型的理论解进行对比,验证了该方法的正确性。由定向射孔水力压裂的模拟结果可以发现,(1)距离射孔越远,流体压力越小;随着时间的增加,裂缝中流体压力降低。(2)随着射孔角度的增加,裂缝起裂和扩展过程中的流体压力及转向距离增加;随着x方向水平应力的增加,裂缝起裂和扩展过程中的流体压力增加;两个方向水平应力之差越大,裂缝转向距离越小。(3)随着时间的增加,裂缝区段数目的增速变慢,这与裂缝体积增加变快有关。 展开更多
关键词 连续-非连续方法 水力压裂 流-固耦合 射孔角度 水平应力
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顺北1区SHB5-12井周断溶体储层压裂参数设计研究
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作者 周志敏 杨刚 崔建航 《水利与建筑工程学报》 2022年第5期109-116,130,共9页
顺北油田主要为超深碳酸盐岩断溶体油气藏,开发时对储层条件下的水力裂缝进行形态预测与控制,是储层改造方案一体化设计的关键环节。然而在进行断溶体油藏压裂开采时水力裂缝易受地应力与断溶体的影响,水力裂缝沟通断溶体机理不明确。... 顺北油田主要为超深碳酸盐岩断溶体油气藏,开发时对储层条件下的水力裂缝进行形态预测与控制,是储层改造方案一体化设计的关键环节。然而在进行断溶体油藏压裂开采时水力裂缝易受地应力与断溶体的影响,水力裂缝沟通断溶体机理不明确。为研究压裂工艺中不同射孔角度与注水压力对断溶体周围水力裂缝扩展影响规律,从而针对特定断溶体区域进行压裂参数设计。通过开发Petrel-AiFrac-TOUGH一体化平台,实现了顺北1区SHB5-12井周典型断溶体单元精细压裂数值模拟。研究表明:一体化平台能够有效实现断溶体区域水力压裂过程精细化数值模拟。研究结论可为断溶体储层区域一井一策方案设计提供参考依据,提高顺北油田石油开采效率。 展开更多
关键词 断溶体储层 Petrel-AiFrac-TOUGH一体化平台 水力压裂 射孔角度 参数设计
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