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虚拟储层水力压裂物理模拟试验及煤层增透效果评价

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
1 绪论第9-17页
    1.1 研究背景及意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-14页
        1.2.1 水力压裂及其裂缝扩展规律研究第10-13页
        1.2.2 虚拟储层水力压裂研究第13页
        1.2.3 煤层瓦斯抽采及其增透效果评价研究第13-14页
    1.3 研究内容及技术路线第14-17页
        1.3.1 研究内容第14-15页
        1.3.2 技术路线第15-17页
2 虚拟储层水力压裂物理模拟试验方法第17-31页
    2.1 虚拟储层水力压裂物理模拟试验方案及试验系统第17-20页
        2.1.1 试验方案第17-18页
        2.1.2 试验系统第18-20页
    2.2 型煤材料配比优化与虚拟储层相似材料选取第20-25页
        2.2.1 型煤材料的配制第20页
        2.2.2 虚拟储层相似材料的配制第20-22页
        2.2.3 试件制备第22-25页
    2.3 流体压力传感器的布置第25-27页
    2.4 虚拟储层水力压裂物理模拟试验步骤第27-31页
3 虚拟储层水力压裂储层参数及其致裂面时空演化第31-73页
    3.1 煤岩体内水压力时空演化第31-51页
        3.1.1 水压力随时间演化规律第31-45页
        3.1.2 水压力空间演化规律第45-51页
    3.2 煤岩体应力应变状态的时空演化第51-63页
    3.3 虚拟储层水力压裂致裂面时空演化特征第63-73页
        3.3.1 虚拟储层裂缝开裂过程分析第63-70页
        3.3.2 水力压裂致裂面空间分布特征第70-73页
4 不同虚拟储层厚度对水力压裂增透效果的影响第73-97页
    4.1 对注水压力的影响第73-78页
    4.2 对煤岩体应力应变状态的影响第78-84页
    4.3 对水力压裂致裂面时空演化的影响第84-97页
        4.3.1 对虚拟储层裂缝开裂过程的影响第84-87页
        4.3.2 对水力压裂致裂面空间分布的影响第87-97页
5 煤层瓦斯抽采及其虚拟储层水力压裂增透效果评价第97-123页
    5.1 虚拟储层水力压裂增透效果评价方法及其控制参数演化第98-101页
        5.1.1 煤层增透效果评价方法第98页
        5.1.2 虚拟储层水力压裂试验控制性参数的全程演化第98-101页
    5.2 煤层瓦斯抽采物理模拟试验第101-109页
        5.2.1 虚拟储层水力压裂前瓦斯抽采物理模拟试验第101-105页
        5.2.2 虚拟储层水力压裂后瓦斯抽采物理模拟试验第105-109页
    5.3 虚拟储层水力压裂增透效果评价第109-123页
        5.3.1 虚拟储层水力压裂前后增透效果对比分析第109-114页
        5.3.2 不同虚拟储层厚度对水力压裂增透效果的影响第114-123页
6 结论与展望第123-127页
    6.1 主要结论第123-124页
    6.2 主要创新点第124-125页
    6.3 后续研究工作展望第125-127页
致谢第127-129页
参考文献第129-135页
附录第135页
    A.作者在学习期间发表的论文第135页
    B.作者在学习期间参加的科研项目第135页
    C.作者在学习期间申请的专利第135页

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