Редактирование: Исследование деформирования горных пород

Перейти к: навигация, поиск

Внимание! Вы не авторизовались на сайте. Ваш IP-адрес будет публично видимым, если вы будете вносить любые правки. Если вы войдёте или создадите учётную запись, правки вместо этого будут связаны с вашим именем пользователя, а также у вас появятся другие преимущества.

Правка может быть отменена. Пожалуйста, просмотрите сравнение версий, чтобы убедиться, что это именно те изменения, которые вас интересуют, и нажмите «Записать страницу», чтобы изменения вступили в силу.
Текущая версия Ваш текст
Строка 3: Строка 3:
  
 
Руководители со стороны [http://www.gazprom-neft.ru ОАО "Газпромнефть НТЦ"]: С.В.Лукин
 
Руководители со стороны [http://www.gazprom-neft.ru ОАО "Газпромнефть НТЦ"]: С.В.Лукин
 
== Материалы ==
 
#[[Media:ChebyshevPDF_Zashita.pdf| Презентация]]
 
#[[Media:MasterChebyshev.pdf| Диссертация]]
 
 
  
 
== Аннотация ==
 
== Аннотация ==
Строка 31: Строка 26:
 
Графики сравнение между аналитическими решениями из работ [1,3] приводятся ниже.(W - раскрытие)
 
Графики сравнение между аналитическими решениями из работ [1,3] приводятся ниже.(W - раскрытие)
  
[[File:WikiCompJ.jpg|center|600px]]
+
[[File:WikiComp300.png|600px|center]]
  
== Влияние вязкости накачиваемой жидкости на раскрытие трещины гидроразрыва пласта ==
+
== Влияние накачиваемой жидкости на раскрытие трещины гидроразрыва пласта ==
  
 
На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что менее вязкий флюид обладает более проникающими способностями, что позволяет трещины расти в длину, в то время как менее вязкие жидкости позволяют трещине расти интенсивнее в ширину и высоту. На рисунке представлены графики раскрытия трещины для разных значений вязкости, от 0.008 до 0.4  <math>Pa \cdot c</math>
 
На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что менее вязкий флюид обладает более проникающими способностями, что позволяет трещины расти в длину, в то время как менее вязкие жидкости позволяют трещине расти интенсивнее в ширину и высоту. На рисунке представлены графики раскрытия трещины для разных значений вязкости, от 0.008 до 0.4  <math>Pa \cdot c</math>
 
[[File:WikiViscPNG2.png|center|600px]]
 
  
 
== Корреляции между статическим и динамическим модулем Юнга ==
 
== Корреляции между статическим и динамическим модулем Юнга ==
  
 
Для восстановления статического модуля Юнга при проектировании гидроразрыва пласта используют известные корреляции между статическим и динамическим модулем Юнга. В этой работе проанализировано более 200 лабораторных исследований керна полученных от ОАО "Газпромнефть". Данные разделены на 4 группы, в зависимости от пористости породы: <10%, 10-15%, 15-25%, >25% как это сделано в работе [2]. На рисунке изображены графике в логарифмической шкале. В таблице проводится сравнение между результатами работы [2] и результатами данной работы.
 
Для восстановления статического модуля Юнга при проектировании гидроразрыва пласта используют известные корреляции между статическим и динамическим модулем Юнга. В этой работе проанализировано более 200 лабораторных исследований керна полученных от ОАО "Газпромнефть". Данные разделены на 4 группы, в зависимости от пористости породы: <10%, 10-15%, 15-25%, >25% как это сделано в работе [2]. На рисунке изображены графике в логарифмической шкале. В таблице проводится сравнение между результатами работы [2] и результатами данной работы.
 
Результаты исследования Morales and Marcinew в 1993 году представлены [https://www.spec2000.net/10-mechprop.htm#b2 здесь] в разделе  CALIBRATING DYNAMIC TO STATIC CONSTANTS, а также на сайте [https://www.onepetro.org/conference-paper/SPE-26561-MS OnePetro] оригинал статьи.
 
  
 
  [[File:WikilogEEERPNG.png|600px|center ]]
 
  [[File:WikilogEEERPNG.png|600px|center ]]
  
Ниже представлена таблица для коэффициентов уравнения:
+
== Выводы ==
 
 
[[ File:LOGEstedyn.png|200px|center ]]
 
 
 
[[File:TableWikiMoralesChebyshevPNG.png|500px|center ]]
 
 
 
== Результаты ==
 
 
 
1. Решены тестовые задачи на основе явной и неявной численной схемы Эйлера
 
 
 
2. Реализована конечно-разностная схема решения уравнения раскрытия трещины в пакете Matlab
 
 
 
3. Проверена на сходимость численной схемы
 
 
 
4. Проанализировано влияние вязкости на раскрытие и длину трещины
 
 
 
5. Произведено сравнение с аналитическим решением
 
 
 
6. Определены корреляции статического и динамического модуля Юнга
 
Вам запрещено изменять защиту статьи. Edit Создать редактором

Обратите внимание, что все добавления и изменения текста статьи рассматриваются как выпущенные на условиях лицензии Public Domain (см. Department of Theoretical and Applied Mechanics:Авторские права). Если вы не хотите, чтобы ваши тексты свободно распространялись и редактировались любым желающим, не помещайте их сюда.
Вы также подтверждаете, что являетесь автором вносимых дополнений или скопировали их из источника, допускающего свободное распространение и изменение своего содержимого.
НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ МАТЕРИАЛЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ АВТОРСКИМ ПРАВОМ!

To protect the wiki against automated edit spam, we kindly ask you to solve the following CAPTCHA:

Отменить | Справка по редактированию  (в новом окне)