高应力差下致密砂岩储层水力裂缝暂堵转向方法研究
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-15页 |
1.1 研究目的与意义 | 第8页 |
1.2 国内外研究现状 | 第8-12页 |
1.2.1 裂缝封堵机理研究现状 | 第8-9页 |
1.2.2 裂缝封堵颗粒设计研究现状 | 第9-11页 |
1.2.3 水力裂缝与天然裂缝交互作用研究现状 | 第11-12页 |
1.2.4 目前研究存在的问题 | 第12页 |
1.3 研究内容与技术路线 | 第12-15页 |
第2章 高应力差下致密储层可压性评价模型建立 | 第15-28页 |
2.1 可压性评价影响因素 | 第15-19页 |
2.1.1 储层岩石脆性 | 第15-16页 |
2.1.2 储层岩石断裂韧性 | 第16-17页 |
2.1.3 天然弱面 | 第17-19页 |
2.2 水力裂缝与天然裂缝交互作用准则研究 | 第19-26页 |
2.2.1 地应力与裂缝尖端应力场 | 第19-21页 |
2.2.2 水力裂缝钝化条件 | 第21-23页 |
2.2.3 天然裂缝剪切破坏条件 | 第23-24页 |
2.2.4 天然裂缝张开条件 | 第24-26页 |
2.3 致密储层可压性评价方法 | 第26-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 水力裂缝暂堵转向模型建立 | 第28-47页 |
3.1 封堵材料形成有效暂堵机理 | 第29-30页 |
3.1.1 封堵材料选取准则 | 第29页 |
3.1.2 封堵材料作用机理 | 第29-30页 |
3.2 裂缝端部压力耗散机理 | 第30-33页 |
3.3 裂缝端部止裂力学机理 | 第33-45页 |
3.3.1 缝内流体压力分布 | 第33-37页 |
3.3.2 裂缝尖端应力强度因子 | 第37-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-47页 |
第4章 真三轴暂堵转向压裂模拟实验研究 | 第47-56页 |
4.1 真三轴暂堵压裂模拟实验装置 | 第47-49页 |
4.1.1 压裂模拟实验装置系统 | 第47-49页 |
4.1.2 封堵材料选用 | 第49页 |
4.2 真三轴暂堵压裂模拟实验 | 第49-55页 |
4.2.1 封堵材料类型对封堵效果影响 | 第49-51页 |
4.2.2 封堵颗粒粒径级配对封堵效果影响 | 第51-53页 |
4.2.3 封堵颗粒浓度对封堵效果影响 | 第53-55页 |
4.3 本章小结 | 第55-56页 |
第5章 结论及建议 | 第56-59页 |
5.1 结论 | 第56-58页 |
5.2 建议 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
致谢 | 第62页 |