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低渗透煤岩体水力压裂裂隙扩展演化及其增透机理研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 绪论第12-20页
    1.1 研究意义第12-13页
    1.2 低渗透煤岩体增透技术研究现状第13-16页
    1.3 水力压裂增透技术研究现状第16-18页
        1.3.1 水力压裂增透技术的发展历程第16-17页
        1.3.2 水力压裂增透技术数学模型的发展第17-18页
    1.4 研究目标及主要内容第18-20页
第二章 煤岩体水力压裂裂隙扩展演化规律研究第20-40页
    2.1 引言第20页
    2.2 煤岩体水力压裂试验概况第20-27页
        2.2.1 真三轴煤岩体水力压裂试验系统第20-21页
        2.2.2 裂隙扩展监测系统第21-22页
        2.2.3 试件制备及试验方案第22-24页
        2.2.4 试验过程及步骤第24-25页
        2.2.5 试验结果第25-27页
    2.3 煤岩体水力压裂裂隙、裂缝扩展演化规律第27-35页
        2.3.1 水力压裂裂隙的起裂第27-28页
        2.3.2 水力压裂裂隙的扩展第28-29页
        2.3.3 水力压裂裂隙扩展延伸、拐弯的力学条件分析第29-33页
        2.3.4 水力压裂裂缝扩展准则第33-35页
    2.4 煤岩体水力压裂裂隙扩展声发射特征分析第35-39页
        2.4.1 煤岩体水力压裂声发射信号频率特征分析第35-37页
        2.4.2 煤岩体水力压裂声发射空间定位分析第37-39页
    2.5 本章小结第39-40页
第三章 低渗透煤岩体水力压裂增透机理分析第40-60页
    3.1 低渗透煤层构造特性第40-44页
    3.2 低渗透煤层瓦斯赋存运移规律第44-49页
    3.3 低渗透煤岩体水力压裂增透机理研究第49-55页
        3.3.1 水力压裂裂隙扩展延伸研究第49-51页
        3.3.2 水力压裂裂缝扩展延伸研究第51-54页
        3.3.3 水力压裂裂缝扩展控制技术第54-55页
    3.4 低渗透煤岩体水力压裂增透效果影响因素分析第55-58页
        3.4.1 低渗透煤岩体裂隙数目与渗透性的关系第55-56页
        3.4.2 低渗透煤岩体水力压裂增透效果影响因素第56-58页
    3.5 本章小结第58-60页
第四章 煤岩体水力压裂裂隙扩展演化数值模拟第60-84页
    4.1 RFPA~(2D)概述及应用第60-63页
    4.2 物理模型建立与数值模拟方案第63-65页
        4.2.1 物理模型建立第63-65页
        4.2.2 数值模拟方案第65页
    4.3 单孔数值模拟结果分析第65-77页
        4.3.1 裂缝的起裂、扩展形态和规律第65-72页
        4.3.2 不同条件下裂隙发育对应的声发射特征第72-77页
    4.4 两孔、多孔数值模拟结果分析第77-83页
        4.4.1 裂缝的起裂扩展形态和规律第77-80页
        4.4.2 不同条件下裂隙发育对应的声发射特征第80-83页
    4.5 本章小结第83-84页
第五章 水力压裂增透技术在低渗透性煤层气开采中的应用第84-92页
    5.1 压裂试验地点概况第84页
    5.2 压裂施工设计第84-85页
        5.2.1 水力压裂设备第84页
        5.2.2 压裂钻孔布置第84-85页
        5.2.3 水力压裂开展情况第85页
    5.3 水力压裂增透效果分析第85-90页
        5.3.1 压裂后抽采效果分析第85-88页
        5.3.2 压裂后钻孔抽采半径分析第88页
        5.3.3 压裂后煤层透气性系数及衰减系数结果分析第88-90页
    5.4 本章小结第90-92页
第六章 结论与展望第92-94页
    6.1 结论第92-93页
    6.2 展望第93-94页
参考文献第94-98页
致谢第98-100页
攻读学位期间发表的学术论文第100页

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