《表5 试样密度、孔隙比与破裂压力均值》
最后,由高、低密实度试样的峰值压力(图16和表5)可知,低密实度试样的峰值压力明显小于高密实度试样。水力压裂注入流量为渗流量与憋压流量之和,渗流作用增强会引起裂缝扩展减缓,渗流注液量大于憋压注液量,宏观上表现为试样先渗液后破裂。流量小于10imL·min-1时,低密实度试样的峰值压力随流量增大而增大,而高密实度试样在流量大于5imL·min-1时,峰值压力与流量正相关。这说明在水力压裂过程中,流量是影响试样起裂、扩展的一个重要因素,主要体现在水压曲线增压速率的变化。由表5我们可以看出,试样的致密程度是影响试样峰值压力的一个主要因素,流量的大小虽然会对峰值压力的数值产生影响,但在一定的应力条件下,试样的峰值压力还是和其本身有关,即密实度是影响试样峰值压力大小的决定因素,流量会对该值的大小产生一定的影响。而与峰值压力相对应,试样的破裂压力也与孔隙比例有关,孔隙越多,密实度越低,同一流量下,破裂压力越低,这是因为孔隙较多时,会存在更多的流量用于渗流,使得裂缝的尖端前部弱化,引起破裂压力值降低,流量越大,试样产生破裂越快。
图表编号 | XD00153274000 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.06.01 |
作者 | 高强、曹函、叶功勤、郑洪、林飞 |
绘制单位 | 中南大学地球科学与信息物理学院、有色金属成矿预测与地质环境监测教育部重点实验室、中南大学地球科学与信息物理学院、有色金属成矿预测与地质环境监测教育部重点实验室、吉林大学国土资源部复杂条件钻采技术重点实验室、中南大学地球科学与信息物理学院、有色金属成矿预测与地质环境监测教育部重点实验室、湖南省水利水电勘测设计研究总院、湖南省水利水电勘测设计研究总院 |
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