中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-18页 |
1.1 课题的提出及研究意义 | 第8页 |
1.2 国内外研究现状与文献综述 | 第8-14页 |
1.2.1 地应力测量的研究现状 | 第8-10页 |
1.2.2 卸压增透机理的研究现状 | 第10-14页 |
1.3 研究存在的主要问题 | 第14页 |
1.4 研究目的、内容及技术路线 | 第14-18页 |
1.4.1 研究目的 | 第14-15页 |
1.4.2 研究内容 | 第15-16页 |
1.4.3 技术路线 | 第16-18页 |
2 岩体物理力学性质试验研究 | 第18-32页 |
2.1 试样采集与加工 | 第18-19页 |
2.2 抗拉强度巴西劈裂试验 | 第19-21页 |
2.3 单轴压缩抗压强度试验 | 第21-23页 |
2.4 三轴压缩试验 | 第23-25页 |
2.5 试验结果修正 | 第25-30页 |
2.5.1 Hoek-Brown经验强度准则 | 第25-27页 |
2.5.2 岩体物理力学参数计算 | 第27-30页 |
2.6 本章小结 | 第30-32页 |
3 深部三维地应力场研究 | 第32-52页 |
3.1 工程地质背景 | 第33页 |
3.2 区域地应力场分析 | 第33-37页 |
3.3 水力压裂法三维地应力测量 | 第37-44页 |
3.3.1 测量原理 | 第37-39页 |
3.3.2 测量步骤 | 第39-40页 |
3.3.3 现场地应力测量 | 第40-43页 |
3.3.4 数据分析 | 第43-44页 |
3.4 声发射法三维地应力测量 | 第44-50页 |
3.4.1 岩样采集及试验设备 | 第44-46页 |
3.4.2 声发射试验特征点采集 | 第46-47页 |
3.4.3 试验结果分析 | 第47-50页 |
3.5 理论解析法三维地应力计算 | 第50页 |
3.6 本章小结 | 第50-52页 |
4 水力压裂卸压增透机理研究 | 第52-66页 |
4.1 理论模型分析研究 | 第52-59页 |
4.1.1 钻孔围岩应力分布状态分析 | 第52-55页 |
4.1.2 裂缝破裂类型及形状分析 | 第55-58页 |
4.1.3 工程实例应用 | 第58-59页 |
4.2 数值模拟分析研究 | 第59-64页 |
4.2.1 COMSOL Multiphysics软件简介 | 第59-60页 |
4.2.2 水力压裂模型的构建 | 第60-61页 |
4.2.3 水力压裂受抗拉强度的影响 | 第61-62页 |
4.2.4 水力压裂受煤层厚度的影响 | 第62-64页 |
4.3 本章小结 | 第64-66页 |
5 水力压裂卸压增透效果现场考察研究 | 第66-72页 |
5.1 压裂孔孔内应力考察 | 第67页 |
5.2 压裂影响半径考察 | 第67-68页 |
5.3 瓦斯抽采效果考察 | 第68-71页 |
5.4 本章小结 | 第71-72页 |
6 结论与展望 | 第72-74页 |
6.1 结论 | 第72页 |
6.2 展望 | 第72-74页 |
致谢 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
附录 | 第80页 |
A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第80页 |
B. 作者在攻读硕士学位期间取得的科研成果目录 | 第80页 |
C. 作者在攻读硕士学位期间申请的专利 | 第80页 |
D. 作者在攻读硕士学位期间获得的奖励 | 第80页 |