摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第1章 绪论 | 第7-12页 |
1.1 课题研究背景 | 第7-8页 |
1.2 国内外研究现状 | 第8-10页 |
1.3 论文研究意义和主要内容 | 第10-12页 |
1.3.1 本文的研究意义 | 第10-11页 |
1.3.2 本文主要研究内容 | 第11-12页 |
第2章 岩石的强度理论 | 第12-29页 |
2.1 岩石的经典强度理论 | 第12-24页 |
2.1.1 最大拉应变理论 | 第12-13页 |
2.1.2 库伦准则 | 第13-16页 |
2.1.3 莫尔准则 | 第16-19页 |
2.1.4 格里菲斯强度理论 | 第19-22页 |
2.1.5 双剪强度理论 | 第22-24页 |
2.1.6 岩石强度理论的应用 | 第24页 |
2.2 横观各向同性页岩材料的破坏准则 | 第24-27页 |
2.3 本章小结 | 第27-29页 |
第3章 节理页岩水力压裂的“RFPA-2D”有限元分析 | 第29-51页 |
3.1 “RFPA”有限元软件简介 | 第29-31页 |
3.2 节理页岩“RFPA-2D”有限元模型的计算与分析 | 第31-49页 |
3.2.1 不同均质度、渗透系数以及节理倾角下的模型分析 | 第31-40页 |
3.2.2 不同单轴抗压强度、弹性模量以及孔隙率下的模型分析 | 第40-45页 |
3.2.3 不同泊松比以及围压比下的模型分析 | 第45-49页 |
3.3 本章小结 | 第49-51页 |
第4章 节理页岩水力压裂的“RFPA-3D”有限元分析 | 第51-71页 |
4.1 节理页岩“RFPA-3D”有限元模型的计算与分析 | 第51-67页 |
4.1.1 不同均质度、渗透系数以及节理倾角下的模型分析 | 第51-58页 |
4.1.2 不同单轴抗压强度、弹性模量以及孔隙率下的模型分析 | 第58-64页 |
4.1.3 不同泊松比以及围压比下的模型分析 | 第64-67页 |
4.2 石膏模型的有限元计算与分析 | 第67-69页 |
4.3 节理页岩“RFPA-2D”与“RFPA-3D”数值计算结果的对比 | 第69-70页 |
4.4 本章小结 | 第70-71页 |
第5章 石膏模型水力压裂的试验研究 | 第71-77页 |
5.1 试验设计 | 第71-74页 |
5.1.1 试验材料的确定 | 第71-72页 |
5.1.2 试验边界条件的确定 | 第72-74页 |
5.2 石膏模型试验结果与有限元结果的分析对比 | 第74-76页 |
5.3 本章小结 | 第76-77页 |
第6章 总结和展望 | 第77-79页 |
6.1 本文工作总结 | 第77-78页 |
6.2 后续工作展望 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-83页 |
附录 节理页岩力学参数的确定 | 第83-89页 |
A.1 修水页岩单轴压缩强度试验 | 第83-86页 |
A.2 澧溪页岩单轴压缩强度试验 | 第86-89页 |