摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-17页 |
1.2.1 高温岩体地热开采研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 人工热储建造技术研究现状 | 第13-14页 |
1.2.3 岩体热物理力学特性研究现状 | 第14-15页 |
1.2.4 国内外裂隙岩体THM耦合研究现状 | 第15-17页 |
1.3 研究存在的不足 | 第17页 |
1.4 研究内容与技术路线 | 第17-19页 |
1.4.1 研究内容 | 第17-18页 |
1.4.2 技术路线 | 第18-19页 |
第二章 热冲击作用下花岗岩传热规律及其物性研究 | 第19-41页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 实验概述 | 第19-21页 |
2.2.1 花岗岩试件制备 | 第19-20页 |
2.2.2 实验设备简介 | 第20-21页 |
2.3 实验过程与方法 | 第21页 |
2.4 试验结果及其分析 | 第21-33页 |
2.4.1 热冲击作用下花岗岩试件温度变化规律分析 | 第21-25页 |
2.4.2 热冲击作用下花岗岩试件温度梯度分析 | 第25-28页 |
2.4.3 热冲击作用下花岗岩试件内部传热规律分析 | 第28-31页 |
2.4.4 热冲击作用下花岗岩试件吸水率分析 | 第31-33页 |
2.5 热冲击作用下花岗岩试件微观特性分析 | 第33-39页 |
2.5.1 花岗岩试件微观结构认识 | 第33页 |
2.5.2 热冲击作用下花岗岩表面特征变化分析 | 第33-35页 |
2.5.3 热冲击作用下花岗岩显微成像分析 | 第35-39页 |
2.6 本章小结 | 第39-41页 |
第三章 热冲击作用下花岗岩力学特性研究 | 第41-61页 |
3.1 引言 | 第41页 |
3.2 实验设备及试验方法 | 第41-44页 |
3.2.1 实验设备 | 第41-44页 |
3.2.2 实验方法 | 第44页 |
3.3 实验结果与分析 | 第44-54页 |
3.3.1 破坏形式 | 第44-47页 |
3.3.2 应力-应变关系 | 第47-48页 |
3.3.3 抗压强度-温度关系 | 第48-49页 |
3.3.4 相对弹性模量-温度关系 | 第49-50页 |
3.3.5 峰值应变-温度关系 | 第50-51页 |
3.3.6 抗拉试验 | 第51-54页 |
3.4 热冲击作用后花岗岩试件声发射特征 | 第54-58页 |
3.5 本章小结 | 第58-61页 |
第四章 流固耦合作用下水压裂缝扩展演化规律研究 | 第61-79页 |
4.1 引言 | 第61页 |
4.2 水压致裂数值模拟控制方程的建立 | 第61-63页 |
4.2.1 裂隙岩体变形控制方程 | 第61-62页 |
4.2.2 裂隙岩体渗流控制方程 | 第62-63页 |
4.2.3 裂隙岩体流固耦合控制方程 | 第63页 |
4.3 裂隙岩体破坏准则 | 第63-64页 |
4.4 数值模型设定与参数选取 | 第64-66页 |
4.5 数值结果分析 | 第66-77页 |
4.5.1 流固耦合作用下裂隙岩体应力场分布规律 | 第66-76页 |
4.5.2 流固耦合作用下裂隙岩体扩展规律分析 | 第76-77页 |
4.6 本章小结 | 第77-79页 |
第五章 热流固耦合作用下水力压裂储层渗透性研究 | 第79-95页 |
5.1 引言 | 第79页 |
5.2 三场耦合关系 | 第79-80页 |
5.3 THM模型基本假设 | 第80页 |
5.4 THM耦合控制方程的建立 | 第80-85页 |
5.4.1 岩体应力场控制方程 | 第80-81页 |
5.4.2 岩体渗流场控制方程 | 第81-82页 |
5.4.3 岩体温度场控制方程 | 第82-83页 |
5.4.4 实验条件与参数设置 | 第83-85页 |
5.5 数值模拟结果与分析 | 第85-92页 |
5.5.1 储层温度场分布 | 第85-87页 |
5.5.2 储层温度梯度分布 | 第87-88页 |
5.5.3 注入流体温度对热储层应力分布的影响 | 第88-91页 |
5.5.4 注入流体温度对储层渗透率影响 | 第91-92页 |
5.6 本章小结 | 第92-95页 |
第六章 结论与展望 | 第95-97页 |
6.1 论文总结 | 第95-96页 |
6.2 论文不足与展望 | 第96-97页 |
参考文献 | 第97-101页 |
致谢 | 第101-103页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第103页 |