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储层脆性对水力压裂裂缝复杂性影响的数值模拟研究

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
1 绪论第7-16页
    1.1 课题的研究背景及意义第7-8页
    1.2 国内外研究现状第8-13页
        1.2.1 岩石脆性评价的研究现状第8-10页
        1.2.2 水力压裂裂纹复杂性的影响因素第10-13页
    1.3 存在的问题与本文主要研究工作第13-16页
        1.3.1 研究现状评述第13页
        1.3.2 本文研究思路及拟研究内容第13-15页
        1.3.3 本文研究的技术路线第15-16页
2 岩芯岩石力学参数与脆性的关系第16-40页
    2.1 引言第16-19页
        2.1.1 数值模拟参数标定第16-19页
    2.2 脆性指数的计算方法第19-23页
        2.2.1 现有脆性指标的分析第19-20页
        2.2.2 基于全应力应变曲线的脆性指数第20-23页
    2.3 基于全应力应变曲线改进的岩石脆性指标第23-24页
    2.4 脆性指标的验证第24-28页
        2.4.1 三轴条件下不同岩石脆性评价方法验证第24-26页
        2.4.2 三轴条件下同种岩石不同围压脆性特征评价方法验证第26-28页
    2.5 基于数值模拟实验岩石力学性质与脆性的研究第28-39页
        2.5.1 弹性模量对岩体脆性的影响第29-31页
        2.5.2 泊松比对岩体脆性的影响第31-33页
        2.5.3 压拉比对岩体脆性的影响第33-35页
        2.5.4 残余应力水平对岩体脆性的影响第35-37页
        2.5.5 围压对岩体脆性的影响第37-39页
    2.6 本章小结第39-40页
3 岩石力学参数与水力压裂裂缝复杂性的关系第40-54页
    3.1 引言第40-41页
    3.2 水力压裂数值模拟模型第41-42页
    3.3 水力压裂结果分析第42-52页
        3.3.1 弹性模量对裂缝扩展的影响第44-46页
        3.3.2 泊松比对裂缝扩展的影响第46-47页
        3.3.3 压拉比对裂缝扩展的影响第47-49页
        3.3.4 残余应力水平对裂缝扩展的影响第49-51页
        3.3.5 地应力对裂缝扩展的影响第51-52页
    3.4 本章小结第52-54页
4 基于正交实验的敏感性分析第54-59页
    4.1 引言第54页
    4.2 正交实验设计第54-56页
        4.2.1 正交实验方案设计第54-55页
        4.2.2 正交实验数据处理第55-56页
    4.3 正交实验分析第56-58页
        4.3.1 正交实验结果第56页
        4.3.2 正交实验结果分析第56-58页
    4.4 本章小结第58-59页
结论第59-60页
展望第60-61页
参考文献第61-66页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第66-67页
致谢第67-69页

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