【摘 要】
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水力压裂技术近年来越来越多地被应用于强烈动压巷道的卸压工程中,水力压裂卸压的核心是如何人为控制水力裂缝的开裂、扩展方向及路径。论文将裂缝起裂点与裂缝扩展路径上与切
【机 构】
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天地科技股份有限公司开采设计事业部; 煤炭科学研究总院开采设计研究分院; 煤科集团沈阳研究院有限公司;
【基金项目】
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国家重点研发计划资助项目(2017YFC0603006);天地科技股份有限公司科技创新基金面上项目(2018-TD-MS021)
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水力压裂技术近年来越来越多地被应用于强烈动压巷道的卸压工程中,水力压裂卸压的核心是如何人为控制水力裂缝的开裂、扩展方向及路径。论文将裂缝起裂点与裂缝扩展路径上与切槽方向呈1/2切槽角度的点之间的连线长度定义为裂缝偏转距,并作为试验重点考察指标。采用真三轴物理试验的方法,对尺寸为300 mm × 300 mm × 300 mm的预留钻孔和纵向切槽水泥试块水力压裂过程中不同泵流量对裂缝偏转距的影响规律进行了详细研究。研究结果表明:纵向切槽水力压裂裂缝首先沿切槽方向起裂,在扩展的过程中逐渐转向最大主应力方向;裂缝呈S型非对称形态,裂缝较为单一,无复杂微裂隙产生,裂缝在横向扩展的同时沿纵向扩展且扩展过程中无较大偏转。压裂过程明显呈现3阶段特征:初次起裂阶段、裂缝持续扩展阶段和裂隙贯通阶段,随着泵流量的增加,起裂压力略有增高,压裂时间明显缩短。在水平应力比为1.5条件下,泵流量由0.5 ml/s增加到1.0 ml/s,裂缝偏转距增加了54.9%;泵流量由1.0 ml/s增加到1.5 ml/s,裂缝偏转距增加了16.7%;随着泵流量的增加,裂缝偏转距明显增大,增大趋势呈半抛物线特征。水平应力比为2.0条件下,泵流量由1.0 ml/s增加到1.5 ml/s,裂缝偏转距增加了30.6%;泵流量由1.5 ml/s增加到5.0 ml/s,裂缝偏转距增加了67.9%;与应力比为1.5相比,相同泵流量条件下裂缝偏转距明显减小。试验采用真三轴试验方法仅能对小尺寸试块进行物理模型试验,下一步将选取合适的数值计算方法,进一步开展大尺度岩层水力压裂效果试验研究。
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