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基于水力压裂的深部三维地应力测量及增透机理研究

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

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