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 |