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CO2-EGS中花岗岩致裂特性研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 研究背景及选题依据第9-10页
    1.2 国内外研究发展动态第10-16页
        1.2.1 CO_2-EGS的研究现状第10-12页
        1.2.2 拉-剪破坏的研究现状第12-13页
        1.2.3 CO_2对岩石破裂影响及其作用机理的研究现状第13-14页
        1.2.4 流体入渗破裂压模型的研究现状第14-16页
    1.3 论文主要工作第16-19页
第二章 厚壁圆筒式流体致裂仪第19-31页
    2.1 引言第19-21页
    2.2 仪器简介及试样制备第21-25页
        2.2.1 仪器简介第21-23页
        2.2.2 试样取材及制备方法第23-25页
    2.3 仪器修改若干意见第25页
    2.4 仪器验证性试验第25-29页
        2.4.1 试验系统密封性能测试第25-26页
        2.4.2 仪器重复性能测试第26-29页
    2.5 本章小结第29-31页
第三章 岩石拉-剪破坏试验第31-38页
    3.1 引言第31页
    3.2 测试原理简述第31-32页
    3.3 试验仪器及试验流程第32-33页
    3.4 花岗岩间接拉-剪试验结果及讨论第33-37页
    3.5 本章小结第37-38页
第四章 CO_2、水入渗条件下花岗岩破裂试验第38-51页
    4.1 引言第38-39页
    4.2 试验与装置第39-41页
        4.2.1 试验样品第39-40页
        4.2.2 试验装置第40-41页
    4.3 试验方案与结果第41-48页
        4.3.1 试验方案第41-42页
        4.3.2 试验步骤第42-43页
        4.3.3 试验结果第43-48页
            4.3.3.1 花岗岩入渗致裂破坏形态特征第43-46页
            4.3.3.2 花岗岩入渗致裂破裂压特征第46-48页
    4.4 分析与讨论第48-50页
    4.5 本章小结第50-51页
第五章 CO_2、水入渗花岗岩破裂机理分析第51-56页
    5.1 引言第51-52页
    5.2 起裂公式第52-53页
    5.3 机理分析第53-55页
    5.4 本章小结第55-56页
第六章 结论与展望第56-59页
    6.1 结论第56-57页
    6.2 展望第57-59页
参考文献第59-65页
致谢第65-66页
附录 matlab数据处理代码第66-68页
硕士期间工作简介第68页

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