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水平井多缝干扰条件下的水力裂缝延伸模拟

摘要第3-4页
abstract第4页
第1章 绪论第7-14页
    1.1 研究背景及意义第7-8页
    1.2 国内外研究现状第8-13页
        1.2.1 国外研究现状第8-11页
        1.2.2 国内研究现状第11-13页
    1.3 本文研究的主要内容第13-14页
第2章 DDM法基本理论第14-20页
    2.1 基本物理模型与解第14-16页
    2.2 基本求解过程第16-18页
    2.3 示例计算第18-20页
第3章 多裂缝理论模型及解法第20-34页
    3.1 裂缝扩展的数学模型第20-22页
        3.1.1 模型假设条件第20页
        3.1.2 控制方程的建立与离散第20-22页
    3.2 加强无网格法第22-29页
        3.2.1 位移场逼近第22页
        3.2.2 形函数的生成第22-26页
        3.2.3 权函数的选取第26-27页
        3.2.4 总体刚度矩阵的形成第27-28页
        3.2.5 数值积分方案第28-29页
    3.3 流固耦合第29-30页
    3.4 裂缝转向研究第30-34页
        3.4.1 复合型裂缝转向第30-32页
        3.4.2 应力强度因子的计算第32-34页
第4章 程序设计及裂缝扩展模拟第34-61页
    4.1 程序流程第34-36页
    4.2 数值计算校验第36-38页
    4.3 单裂缝起裂第38-39页
    4.4 水力裂缝同步起裂第39-42页
    4.5 主水力裂缝对其他裂缝的影响第42-48页
    4.6 裂缝转向延伸及因素分析第48-55页
        4.6.1 裂缝间距对裂缝延伸的影响第48-49页
        4.6.2 裂缝相对长度对裂缝延伸的影响第49-51页
        4.6.3 岩石杨氏弹性模量对裂缝延伸的影响第51-52页
        4.6.4 岩石泊松比对裂缝延伸的影响第52-53页
        4.6.5 流体粘度对裂缝延伸的影响第53-54页
        4.6.6 地应力对裂缝延伸的影响第54-55页
    4.7 多裂缝扩展模拟第55-61页
        4.7.1 多裂缝同时扩展第55-57页
        4.7.2 裂缝相向延伸第57-61页
第5章 结论第61-62页
    5.1 结论第61页
    5.2 建议第61-62页
致谢第62-63页
参考文献第63-67页
攻读硕士学位论文时期所获成果第67页

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