• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    儲/隔層巖石及層間界面性質(zhì)對壓裂縫高的影響

    2014-09-06 01:30:26鄧金根蔚寶華陳建國
    石油鉆探技術(shù) 2014年6期
    關(guān)鍵詞:主應(yīng)力抗剪層間

    李 揚(yáng), 鄧金根, 蔚寶華, 劉 偉, 陳建國

    (油氣資源與探測國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(中國石油大學(xué)(北京)),北京 102249)

    水力壓裂在非常規(guī)油氣資源開發(fā)中具有重要作用,但該技術(shù)的成功率并不高,其中一個重要原因是最大施工壓力預(yù)測不準(zhǔn)確,缺少對隔層中壓裂縫高的有效控制方法。國內(nèi)外許多學(xué)者就地層彈性模量、地應(yīng)力、斷裂韌性以及界面性質(zhì)等因素對壓裂縫高的影響進(jìn)行了研究:Liu He等人[1]研究了孔隙度和泥質(zhì)含量對水力壓裂縫高的影響;Gu Hongren等人[2]通過三維模擬試驗(yàn)得出,除地應(yīng)力之外,彈性模量對壓裂縫高的影響也較為明顯,當(dāng)裂縫未進(jìn)入隔層時,彈性模量大的隔層對縫高擴(kuò)展起阻礙作用,當(dāng)裂縫已擴(kuò)展進(jìn)入隔層時,彈性模量小的隔層對縫高限制效果較好;M.B.Smith等人[3]認(rèn)為僅憑儲/隔層彈性模量之間的差異不足以影響裂縫縫高的擴(kuò)展;A.A.Daneshy和R.D.Barree等人[4-7]認(rèn)為儲/隔層界面之間的剪切滑移是影響縫高的重要因素之一;G.Anderson[8]通過試驗(yàn)證實(shí)了界面之間存在剪切滑移的可能;黃榮樽[9]指出界面抗剪強(qiáng)度一方面可能源于層間膠結(jié)物的粘合力,另一方面可能來源于抵抗變形的摩擦力產(chǎn)生的機(jī)械聯(lián)結(jié)力;周文高等人[10]研究了巖石物質(zhì)特性、施工參數(shù)、地應(yīng)力差和裂縫上下端阻抗對縫高的影響;M.K.Fisher等人[11]根據(jù)實(shí)際壓裂作業(yè)的微地震數(shù)據(jù),從地應(yīng)力、巖性、弱面、斷層、壓裂液梯度和巖石滲透性等方面討論了壓裂縫縫長和縫高的擴(kuò)展;陳治喜等人[12]認(rèn)為在一定的地應(yīng)力條件下,裂縫能否向隔層擴(kuò)展以及擴(kuò)展范圍的大小取決于作業(yè)壓力的大?。煌蹂热薣13]利用二維平面應(yīng)變非線性流固耦合水力壓裂模型對裂縫高度的擴(kuò)展進(jìn)行了模擬,極大地減小了計(jì)算量??傮w而言,現(xiàn)有研究成果主要從巖石力學(xué)特性和地應(yīng)力差兩方面來評價(jià)隔層控制縫高的能力,但是就部分巖石力學(xué)性質(zhì)對縫高的影響而言還存在爭議,而且影響裂縫縫高的因素特別多,各參數(shù)的影響程度并不明確,儲/隔層界面性質(zhì)對裂縫縫高的影響缺乏有效的評價(jià)方法。鑒于此,筆者基于有限元軟件ABAQUS研究了儲/隔層巖石彈性模量、地應(yīng)力和抗拉強(qiáng)度等因素對水力裂縫縫高擴(kuò)展的影響,并著重分析了儲/隔層界面性質(zhì)的影響。

    1 Cohesive單元損傷模型

    有限元計(jì)算平臺ABAQUS中的Cohesive單元基于損傷力學(xué)原理、采用剛度衰減的方法模擬介質(zhì)中裂縫的起裂與擴(kuò)展,并且可以模擬裂縫擴(kuò)展過程中壓裂液的流動與濾失,比較適合用來模擬水力壓裂裂縫的擴(kuò)展。

    1.1 Cohesive單元損傷模式

    圖1 Cohesive單元損傷T-S準(zhǔn)則Fig.1 The traction-separation law of Cohesive element damage

    該T-S準(zhǔn)則是以Cohesive單元承受的拉應(yīng)力為損傷判據(jù),單元在損傷之前其剛度非常大,所受應(yīng)力與位移成正比,卸載后可以恢復(fù),但當(dāng)拉應(yīng)力超過材料抗拉強(qiáng)度之后,其能承受的應(yīng)力隨著位移的增加呈線性衰減,并且不可恢復(fù)。該準(zhǔn)則常用來模擬巖石、混凝土等材料中裂縫的擴(kuò)展,比較適合于模擬水力壓裂中裂縫的擴(kuò)展過程。

    1.2 Cohesive單元的起裂與擴(kuò)展準(zhǔn)則

    筆者所采用的Cohesive單元的起裂準(zhǔn)則為二次應(yīng)力準(zhǔn)則,其表達(dá)式為[15]:

    (1)

    Cohesive單元采用剛度退化來描述單元的損傷演化過程,其表達(dá)式為:

    (2)

    損傷因子的計(jì)算公式為[16]:

    (3)

    1.3 Cohesive單元損壞區(qū)的流體流動

    Cohesive單元損壞區(qū)的流體流動分為沿Cohesive單元的切向流動和垂直于Cohesive單元上下表面的法向?yàn)V失,如圖2所示。

    圖2 Cohesive單元損壞區(qū)流體流動示意Fig.2 The fluid flow schematic within a damaged Cohesive zone

    假設(shè)Cohesive單元內(nèi)部流體為不可壓縮的牛頓流體,其切向流動的計(jì)算式為[17]:

    (4)

    Cohesive單元上下表面法向方向的濾失可描述為[18]:

    (5)

    式中:pt,pb分別為裂縫上下表面處的孔隙壓力,Pa;pf為裂縫內(nèi)的流體壓力,Pa;ct,cb分別為上下表面的濾失系數(shù),m3/(Pa·s);qt,qb分別為上下表面的法向體積流量,m3/s。

    Cohesive單元的流體質(zhì)量守恒方程為[19]:

    (6)

    式中:Q(t)為壓裂流體注入速度,m3/s。

    2 計(jì)算模型及結(jié)果分析

    為了研究各因素對縫高的影響,根據(jù)界面的膠結(jié)程度分了2種情況:一種界面膠結(jié)完好,界面不產(chǎn)生滑移;另一種界面膠結(jié)不完全,儲/隔層之間可能會產(chǎn)生滑移。假定井為垂直井,地層為水平層狀均質(zhì)地層,建立了如圖3所示的計(jì)算模型。該模型中,豎直方向設(shè)置Cohesive單元模擬水力裂縫的垂向擴(kuò)展,水平方向設(shè)置Cohesive單元層間界面性質(zhì),水平Cohesive單元可以模擬界面的拉伸破壞和剪切破壞。

    圖3 計(jì)算模型示意Fig.3 Sketch of computational model

    2.1 界面膠結(jié)完好條件下的情況

    假定產(chǎn)層與隔層之間膠結(jié)完好,界面不會產(chǎn)生滑移,討論隔層和儲層的彈性模量、地應(yīng)力以及抗拉強(qiáng)度等參數(shù)對縫高的影響(計(jì)算模型見圖3)。模型儲層厚度5 m,隔層厚度30 m,寬度50 m。左右兩側(cè)分層施加非均勻最小水平主應(yīng)力,上邊界施加上覆巖層壓力,下邊界設(shè)置為關(guān)于y軸的對稱邊界條件,左右和上邊界保持恒定的孔隙壓力(34 MPa),初始孔隙壓力為34 MPa,初始孔隙度為0.15。由于模型為平面應(yīng)變,因此模型中的泵注排量根據(jù)現(xiàn)場排量2~3 m3/min進(jìn)行相應(yīng)的折減,設(shè)置為0.012 m3/min,持續(xù)600 s,壓裂液的黏度為100 mPa·s,其他的主要計(jì)算參數(shù)初始值見表1和表2。

    表1 地層巖石力學(xué)參數(shù)Table 1 The rock mechanics parameters of the stratum

    表2 Cohesive單元材料參數(shù)Table 2 The material parameters of Cohesive elements

    2.1.1 彈性模量對壓裂縫高的影響

    儲層巖石的彈性模量取30 GPa,隔層的彈性模量分別取20、30、40和50 GPa,其他材料參數(shù)值見表1和表2,研究隔層巖石彈性模量對裂縫縫高的影響,結(jié)果如圖4所示。從圖4可以看出,隔層彈性模量越大,裂縫在隔層擴(kuò)展的高度越大。分析認(rèn)為,這是因?yàn)閺椥阅A看髸沽芽p的寬度變窄,在注入流體體積和濾失量一定的情況下,裂縫高度就會相應(yīng)增大。同時,巖石的彈性模量越大,越容易在裂縫尖端形成高應(yīng)力,在同樣的抗拉強(qiáng)度條件下巖石更容易向前擴(kuò)展。因此,彈性模量小的隔層對控制壓裂縫高有利。

    圖4 不同隔層彈性模量下的裂縫形態(tài)Fig.4 Fracture shapes with different elastic modulus of insulating layers

    圖5為壓裂過程中井底壓力隨時間的變化曲線,并標(biāo)出了裂縫擴(kuò)展穿過儲/隔層界面時的井底壓力。

    圖5 不同隔層彈性模量下的井底壓力Fig.5 Bottom hole pressure with different elastic modulus of insulating layers

    從圖5可以看出,隨隔層彈性模量增大,裂縫從儲層進(jìn)入隔層時刻的井底壓力會略微增大,說明隔層彈性模量大對裂縫擴(kuò)展進(jìn)入隔層確實(shí)有阻礙作用,但是阻礙效果不明顯,和現(xiàn)場施工過程中的壓力波動相比幾乎可以忽略。

    綜合分析圖4、圖5可知,當(dāng)泵入排量不足以使裂縫擴(kuò)展至分界面時,隔層彈性模量大對縫高延伸起限制作用;而一旦裂縫已經(jīng)進(jìn)入隔層,彈性模量大的隔層其縫寬相對較小,由壓裂液體積守恒可知,縫高會急劇增大,壓穿隔層進(jìn)入水層的風(fēng)險(xiǎn)增大。

    2.1.2 地應(yīng)力對壓裂縫高的影響

    計(jì)算參數(shù)值取自表1和表2,逐漸改變隔層巖石的最小水平主應(yīng)力(分別為50、52、54、56和58 MPa),研究隔層最小水平主應(yīng)力對裂縫縫高的影響,結(jié)果如圖6所示。從圖6可以看出,隔層的最小水平主應(yīng)力越大,隔層中裂縫的寬度和高度越小,儲層中裂縫的寬度越大。分析認(rèn)為,這是因?yàn)榱芽p寬度與凈壓力相關(guān),隔層的最小水平主應(yīng)力越大,那么儲層中的凈壓力就相對越大,壓裂液就能更多地停留在儲層中。

    圖6 不同隔層地應(yīng)力下的裂縫形態(tài)Fig.6 Fracture shapes with different in-situ stress of insulating layers

    2.1.3 抗拉強(qiáng)度差對壓裂縫高的影響

    計(jì)算參數(shù)值取自表1和表2,逐漸改變隔層巖石的抗拉強(qiáng)度(分別為4、7、10、13和16 MPa),研究隔層抗拉強(qiáng)度對裂縫縫高的影響,結(jié)果如圖7所示。

    圖7 不同隔層抗拉強(qiáng)度下的裂縫形態(tài)Fig.7 Fracture shapes with different tensile strength of insulating layers

    從圖7可以看出,隔層的抗拉強(qiáng)度越大,裂縫的高度就越小。分析認(rèn)為,這是因?yàn)榱芽p必須克服巖石的抗拉強(qiáng)度才能繼續(xù)向前擴(kuò)展。因此,高抗拉強(qiáng)度的隔層也會限制裂縫縫高的擴(kuò)展。

    通過分析界面完全膠結(jié)時儲/隔層彈性模量、地應(yīng)力和抗拉強(qiáng)度可知,彈性模量對水力裂縫的起裂影響較小,但是對裂縫擴(kuò)展的影響較大,地應(yīng)力和抗拉強(qiáng)度對裂縫起裂與擴(kuò)展的影響均較大。總體來說,地應(yīng)力大、抗拉強(qiáng)度高和彈性模量小的隔層有利于控制縫高。

    2.2 界面不完全膠結(jié)條件下的情況

    假設(shè)儲層和隔層界面不完全膠結(jié),分層界面之間存在著一定量的膠結(jié)物,并且在上覆巖層壓力作用下有一定程度的壓實(shí),能夠承受一定的拉應(yīng)力和剪應(yīng)力。在該情況下裂縫能否穿過界面進(jìn)入隔層受到多種因素的影響,其中包括層間地應(yīng)力、力學(xué)參數(shù)以及界面自身的性質(zhì)。關(guān)于層間地應(yīng)力和力學(xué)參數(shù)對裂縫縫高的影響,已經(jīng)在前文討論,以下主要討論層間界面性質(zhì)對壓裂縫高的影響。

    2.2.1 界面抗剪強(qiáng)度對裂縫高度的影響

    儲層和隔層界面抗剪強(qiáng)度應(yīng)廣義地理解為2部分:一是界面膠結(jié)物本身的抗剪強(qiáng)度,二是在上覆巖層壓力作用下由于接觸界面比較粗糙引起的摩擦強(qiáng)度。對于儲/隔層界面的廣義抗剪強(qiáng)度,可以依據(jù)弱面理論表示為[20]:

    τ=Cw+σtanφw

    (7)

    式中:τ為結(jié)構(gòu)面的抗剪強(qiáng)度,Pa;Cw為結(jié)構(gòu)面內(nèi)聚力,Pa;σ為結(jié)構(gòu)面上的法向應(yīng)力,Pa;φw為結(jié)構(gòu)面有效摩擦角,(°)。

    文獻(xiàn)[21]給出了各類軟弱結(jié)構(gòu)面的抗剪強(qiáng)度,根據(jù)測井解釋的巖層性質(zhì)可以查出對應(yīng)結(jié)構(gòu)面的內(nèi)聚力和有效摩擦角,從而能確定界面抗剪強(qiáng)度。

    水力壓裂過程中通常有以下2種情況:一是層間界面抗剪強(qiáng)度小于隔層抗拉強(qiáng)度與最小水平主應(yīng)力之和,此時水力裂縫將會完全被限制在產(chǎn)層里面,界面處產(chǎn)生滑移;二是當(dāng)層間界面抗剪強(qiáng)度足夠大,界面處會發(fā)生部分滑移,但還是會擴(kuò)展進(jìn)入隔層。

    計(jì)算模型見圖3,計(jì)算參數(shù)見表3。

    表3 地層巖石力學(xué)參數(shù)Table 3 The rock mechanics parameters of the stratum

    分別研究了界面抗剪強(qiáng)度為50、58和66 MPa時不同注入時間下裂縫的形態(tài)演化情況,并以裂紋中心為(0,0)點(diǎn),繪制了裂縫縫高的幾何形態(tài),見圖8—11。

    圖8 界面抗剪強(qiáng)度為50 MPa時不同注入時間下裂縫形態(tài)的演化Fig.8 Evolution of fracture shapes with 50 MPa of interface shear strength at different injection times

    圖9 界面抗剪強(qiáng)度為58 MPa時不同注入時間下裂縫形態(tài)的演化Fig.9 Evolution of fracture shapes with 58 MPa of interface shear strength at different injection times

    圖10 界面抗剪強(qiáng)度為66 MPa時不同注入時間下裂縫形態(tài)的演化Fig.10 Evolution of fracture shapes with 66 MPa of interface shear strength at different injection times

    從圖8可以看出,當(dāng)層間界面抗剪強(qiáng)度為50 MPa時,產(chǎn)層在層間界面處完全滑移,隔層不會起裂。從圖9可以看出,當(dāng)層間界面抗剪強(qiáng)度為58 MPa時,大于隔層最小水平主應(yīng)力與抗拉強(qiáng)度之和,產(chǎn)層在層間界面處部分產(chǎn)生滑移,同時裂縫也擴(kuò)展至隔層。

    圖11 不同界面抗剪強(qiáng)度下的裂縫形態(tài)Fig.11 Fracture shapes with different interface shear strength

    從圖10可以看出,當(dāng)層間界面抗剪強(qiáng)度為66 MPa時,產(chǎn)層在層間界面處產(chǎn)生部分滑移,裂縫也擴(kuò)展至隔層。比較注入時間為4和6 min時的裂縫形態(tài)可以看出,當(dāng)裂縫進(jìn)入隔層之后,儲層的裂縫寬度會有一個減小的過程,這是因?yàn)榱芽p擴(kuò)展進(jìn)入高應(yīng)力的隔層后,儲層內(nèi)壓裂液壓力會有一個釋放的過程。

    從圖11可以看出,層間界面抗剪強(qiáng)度越大,水力裂縫進(jìn)入隔層的可能性越大,層間滑移越小,同時裂縫上竄的高度越大。

    水力裂縫擴(kuò)展至儲/隔層交界面后,通常情況下只有當(dāng)界面抗剪強(qiáng)度大于隔層最小水平主應(yīng)力與隔層抗拉強(qiáng)度之和這一臨界值時,裂縫才會擴(kuò)展至隔層,但是水力裂縫的縫長方向通常延伸得較遠(yuǎn),難免有某些地方的隔層本身存在天然微裂隙,此時若有壓裂液滲入其中,即使界面的抗剪強(qiáng)度很低,水力裂縫也有可能擴(kuò)展進(jìn)入隔層。

    2.2.2 界面上覆巖層壓力對裂縫高度的影響

    當(dāng)上覆巖層壓力遠(yuǎn)大于最大和最小水平主應(yīng)力時,難以形成水平裂縫或T形裂縫。但對于逆斷層發(fā)育和淺層等構(gòu)造運(yùn)動相對強(qiáng)烈的地區(qū),上覆巖層壓力小于或相近于水平地應(yīng)力,則非常容易形成水平裂縫。因此,對于深部地層,可能存在層間水平地應(yīng)力相差較大的情況,比如上覆巖層壓力在儲層是最大主應(yīng)力,但是在隔層可能是中間主應(yīng)力。這種情況下,當(dāng)層間界面膠結(jié)強(qiáng)度較低時,裂縫容易在界面處轉(zhuǎn)向,沿著界面擴(kuò)展,形成T形裂縫,限制裂縫高度擴(kuò)展。可以用如下關(guān)系式來判定能否形成此類T形裂縫:

    σhb+Stb>σv+St>σhp+Stp

    (8)

    式中:σhb為隔層最小水平主應(yīng)力,MPa;Stb為隔層抗拉強(qiáng)度,MPa;σhp為儲層最小水平主應(yīng)力,MPa;Stp為儲層抗拉強(qiáng)度,MPa;σv為界面處的上覆巖層壓力,MPa;St為界面抗拉強(qiáng)度,MPa。

    當(dāng)σv+St<σhp+Stp時,會直接在儲層產(chǎn)生水平裂縫;當(dāng)σv+St>σhb+Stb時,裂縫會直接穿透界面進(jìn)入隔層或者在儲/隔層界面產(chǎn)生滑移;當(dāng)σhb+Stb>σv+St>σhp+Stp時,在儲層形成垂直裂縫,并沿層間界面轉(zhuǎn)向形成水平裂縫。

    為驗(yàn)證此準(zhǔn)則的正確性,利用圖3所示模型進(jìn)行了2組數(shù)值模擬試驗(yàn),計(jì)算參數(shù)值見表4,其他參數(shù)值與表3相同。

    表4 數(shù)值試驗(yàn)參數(shù)Table 4 The parameters of numerical experiments

    數(shù)值試驗(yàn)1和2分別滿足關(guān)系式(9)和(10):

    σv+St=58>σhb+Stb=57.8

    (9)

    σv+St=57<σhb+Stb=57.8

    (10)

    對上述2種情況分別進(jìn)行數(shù)值計(jì)算,結(jié)果如圖12和圖13所示。

    圖12 數(shù)值模擬試驗(yàn)1結(jié)果Fig.12 The result of the numerical experiment 1

    圖13 數(shù)值模擬試驗(yàn)2結(jié)果Fig.13 The result of the numerical experiment 2

    由圖12和圖13可知,當(dāng)?shù)貙訔l件滿足式(8)時,水力裂縫擴(kuò)展至儲/隔層界面后會發(fā)生轉(zhuǎn)向形成T形縫。

    3 結(jié) 論

    1) 彈性模量小、地應(yīng)力大和抗拉強(qiáng)度高的隔層對縫高能夠起到一定的限制作用,其中地應(yīng)力差的限制作用最為明顯。在裂縫進(jìn)入隔層之前,彈性模量大的隔層可以對裂縫進(jìn)入隔層起到一定的阻礙作用,但裂縫進(jìn)入隔層后彈性模量小的隔層對縫高有較好的限制作用。彈性模量對裂縫的起裂影響較小,僅憑儲/隔層之間彈性模量的差異難以將裂縫完全限制在儲層內(nèi)。

    2) 除彈性模量、地應(yīng)力外,儲/隔層界面滑移也是影響壓裂縫高的主要因素之一,當(dāng)界面抗剪強(qiáng)度低于某一臨界值時,裂縫尖端可能在界面處產(chǎn)生滑移,使裂縫上端變鈍,能有效限制裂縫沿垂向擴(kuò)展。界面的抗剪強(qiáng)度是水力壓裂作業(yè)裂縫能否進(jìn)入隔層的重要判斷指標(biāo)之一,其中儲/隔層界面的抗剪強(qiáng)度可以用弱面準(zhǔn)則來估算。

    3) 上覆巖層壓力對裂縫的形態(tài)也存在一定的影響,在特定上覆巖層壓力等地層條件下可能產(chǎn)生T形縫。給出了在逆斷層控制區(qū)域產(chǎn)生T形縫的判斷準(zhǔn)則,并用數(shù)值模擬試驗(yàn)對其進(jìn)行了驗(yàn)證。

    參考文獻(xiàn)
    References

    [1] Liu He,Wang Han,Wu Heng’an,et al.Effect of reservoir porosity and clay content on hydraulic fracture height containment[R].IPTC 16415,2013.

    [2] Gu Hongren,Siebrits E.Effect of formation modulus contrast on hydraulic fracture height containment[R].SPE 103822,2006.

    [3] Smith M B,Bale A B,Britt L K,et al.Layered modulus effects on fracture propagation,proppant placement,and fracture modeling[R].SPE 71654,2001.

    [4] Daneshy A A.Factors controlling the vertical growth of hydraulic fractures[R].SPE 118789,2009.

    [5] Daneshy A A.Hydraulic fracture propagation in layered formations[J].SPE Journal,1978,18(1):33-41.

    [6] Daneshy A A.Hydraulic fracture propagation in the presence of planes of weakness[R].SPE 4852,1974.

    [7] Barree R D,Winterfeld P H.Effects of shear planes and interfacial slippage on fracture growth and treating pressures[R].SPE 48926,1998.

    [8] Anderson G.Effects of friction on hydraulic fracture growth near unbonded interfaces in rocks[J].SPE Journal,1981,21(1):21-29.

    [9] 黃榮樽.水力壓裂裂縫的起裂和擴(kuò)展[J].石油勘探與開發(fā),1981,8(5):62-74.

    Huang Rongzun.The initiation and propagation of hydraulic fracture[J].Petroleum Exploration and Development,1981,8

    (5):62-74.

    [10] 周文高,胡永全,趙金洲,等.控制壓裂縫高技術(shù)研究及影響因素分析[J].斷塊油氣田,2006,13(4):70-72.

    Zhou Wengao,Hu Yongquan,Zhao Jinzhou,et al.Research on fracture height containment technology and analysis of influence factors[J].Fault-Block Oil & Gas Field,2006,13(4):70-72.

    [11] Fisher M K,Warpinski N R.Hydraulic-fracture-height growth:real data[J].SPE Production & Operations,2012,27(1):8-19.

    [12] 陳治喜,陳勉,黃榮樽,等.層狀介質(zhì)中水力裂縫的垂向擴(kuò)展[J].石油大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,1997,21(4):23-26,32.

    Chen Zhixi,Chen Mian,Huang Rongzun,et al.Vertical growth of hydraulic fracture in layered formations[J].Journal of the University of Petroleum,China:Edition of Natural Science,1997,21(4):23-26,32.

    [13] 王瀚,劉合,張勁,等.水力裂縫的縫高控制參數(shù)影響數(shù)值模擬研究[J].中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)學(xué)報(bào),2011,41(9):820-825.

    Wang Han,Liu He,Zhang Jin,et al.Numerical simulation of hydraulic fracture height control with different parameters[J].Journal of University of Science and Technology of China,2011,41(9):820-825.

    [14] Tomar V,Zhai Jun,Zhou Min.Bounds for element size in a variable stiffness cohesive finite element model[J].International Journal for Numerical Methods in Engineering,2004,61(11):1894-1920.

    [15] Camanho P P,Dávila C G.Mixed-mode decohesion finite elements for the simulation of delamination in composite materials[R].NASA/TM-2002-211737,2002.

    [16] Turon A,Camanho P P,Costa J,et al.A damage model for the simulation of delamination in advanced composites under variable-mode loading[J].Mechanics of Materials,2006,38(11):1072-1089.

    [17] Economides M J,Nolte K G,Ahmed U.Reservoir stimulation[M].Chichester:Wiley,2000:5.15-5.16.

    [18] Hagoort J,Weatherill B,Settari A.Modeling the propagation of waterflood-induced hydraulic fractures[J].SPE Journal,1980,20(4):293-303.

    [19] Peirce A,Detournay E.An implicit level set method for modeling hydraulically driven fractures[J].Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering,2008,197(33-40):2858-2885.

    [20] Fjar E,Holt R M,Raaen A M,et al.Petroleum related rock mechanics[M].2nd ed.Amsterdam:Elsevier,2008:60-64.

    [21] 賈喜榮.巖石力學(xué)與巖層控制[M].徐州:中國礦業(yè)大學(xué)出版社,2010:111-114.

    Jia Xirong.Rock mechanics and strata control[M].Xuzhou:China University of Mining and Technology Press,2010:111-114.

    猜你喜歡
    主應(yīng)力抗剪層間
    基于超聲檢測的構(gòu)件層間粘接缺陷識別方法
    配合比對三合土抗剪強(qiáng)度影響的試驗(yàn)研究
    復(fù)合斷層對地應(yīng)力的影響研究
    基于層間接觸的鋼橋面鋪裝力學(xué)分析
    上海公路(2018年3期)2018-03-21 05:55:40
    結(jié)合多分辨率修正曲率配準(zhǔn)的層間插值
    槽和黏層油對瀝青混合料層間抗剪性能的影響
    PVA-ECC抗剪加固帶懸臂RC梁承載力計(jì)算研究
    鋼-混凝土組合梁開孔板連接件抗剪承載力計(jì)算研究
    深部沿空巷道圍巖主應(yīng)力差演化規(guī)律與控制
    大段合采油井層間干擾主控因素研究
    精品国产乱码久久久久久男人| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 大陆偷拍与自拍| 成年人黄色毛片网站| bbb黄色大片| 99久久精品国产亚洲精品| 欧美中文综合在线视频| 国产高清视频在线播放一区| 首页视频小说图片口味搜索| 国产精品 欧美亚洲| 国产精品亚洲av一区麻豆| 国产高清国产精品国产三级| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 两人在一起打扑克的视频| 国产成人免费无遮挡视频| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 国产深夜福利视频在线观看| 蜜桃国产av成人99| 亚洲人成伊人成综合网2020| 国产精品成人在线| 亚洲天堂av无毛| 黄色片一级片一级黄色片| 中文字幕色久视频| 亚洲情色 制服丝袜| 亚洲 欧美一区二区三区| 一本大道久久a久久精品| 亚洲专区国产一区二区| 欧美 日韩 精品 国产| 搡老岳熟女国产| 亚洲,欧美精品.| 免费高清在线观看日韩| 精品福利永久在线观看| 大香蕉久久成人网| 黄色丝袜av网址大全| 欧美精品亚洲一区二区| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 不卡一级毛片| 美女视频免费永久观看网站| 欧美精品亚洲一区二区| 咕卡用的链子| 中文字幕精品免费在线观看视频| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 岛国在线观看网站| 9色porny在线观看| 久久天堂一区二区三区四区| 涩涩av久久男人的天堂| 极品少妇高潮喷水抽搐| 嫩草影视91久久| 极品人妻少妇av视频| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 两个人看的免费小视频| 老司机亚洲免费影院| 国产老妇伦熟女老妇高清| 黄色怎么调成土黄色| 正在播放国产对白刺激| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 国产精品 欧美亚洲| 丁香六月欧美| 女性被躁到高潮视频| 欧美日韩黄片免| 精品亚洲成国产av| 日韩精品免费视频一区二区三区| 日本精品一区二区三区蜜桃| 俄罗斯特黄特色一大片| 1024视频免费在线观看| 99热国产这里只有精品6| 国产亚洲精品第一综合不卡| 中文字幕精品免费在线观看视频| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 国产真人三级小视频在线观看| a级片在线免费高清观看视频| 国产亚洲欧美在线一区二区| 热99久久久久精品小说推荐| 国产一卡二卡三卡精品| 90打野战视频偷拍视频| 午夜福利在线观看吧| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 国产精品免费大片| 一级毛片精品| 国产精品国产高清国产av | 国产精品1区2区在线观看. | 超碰成人久久| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| cao死你这个sao货| 人人澡人人妻人| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 欧美激情极品国产一区二区三区| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 亚洲专区字幕在线| avwww免费| 一级,二级,三级黄色视频| 一进一出抽搐动态| 天天操日日干夜夜撸| 黄色怎么调成土黄色| 一本综合久久免费| 韩国精品一区二区三区| 美女高潮到喷水免费观看| tocl精华| 国产精品免费大片| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 三上悠亚av全集在线观看| 欧美黑人欧美精品刺激| 日韩人妻精品一区2区三区| 欧美另类亚洲清纯唯美| 女性被躁到高潮视频| 亚洲少妇的诱惑av| 欧美激情极品国产一区二区三区| 电影成人av| 一级片'在线观看视频| 午夜福利影视在线免费观看| 99久久人妻综合| 90打野战视频偷拍视频| tocl精华| 狂野欧美激情性xxxx| 高潮久久久久久久久久久不卡| 中文字幕精品免费在线观看视频| 超碰97精品在线观看| 美女午夜性视频免费| 成人免费观看视频高清| 久久精品成人免费网站| 成年女人毛片免费观看观看9 | 午夜福利在线观看吧| 日韩大片免费观看网站| 亚洲欧美日韩高清在线视频 | 久久性视频一级片| 搡老熟女国产l中国老女人| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 99国产精品一区二区蜜桃av | 亚洲成人免费电影在线观看| 黄色视频,在线免费观看| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 手机成人av网站| a级片在线免费高清观看视频| 最黄视频免费看| 咕卡用的链子| 精品一区二区三卡| 欧美日韩视频精品一区| 男男h啪啪无遮挡| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 一级片免费观看大全| 青青草视频在线视频观看| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 久久人妻熟女aⅴ| 久久这里只有精品19| 精品少妇久久久久久888优播| www日本在线高清视频| 日韩中文字幕欧美一区二区| 亚洲第一av免费看| 亚洲人成77777在线视频| 后天国语完整版免费观看| 久久久精品94久久精品| 老司机深夜福利视频在线观看| 18禁观看日本| 99精品欧美一区二区三区四区| 久久免费观看电影| av又黄又爽大尺度在线免费看| 精品卡一卡二卡四卡免费| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 国产精品二区激情视频| 人人妻人人澡人人看| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 午夜福利一区二区在线看| 男人操女人黄网站| 色婷婷久久久亚洲欧美| 亚洲熟妇熟女久久| 国产精品亚洲av一区麻豆| 午夜激情av网站| 国产精品二区激情视频| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 亚洲 欧美一区二区三区| 国产亚洲精品第一综合不卡| 国产av又大| 成人精品一区二区免费| 午夜精品国产一区二区电影| 五月开心婷婷网| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | av不卡在线播放| 自线自在国产av| 欧美激情极品国产一区二区三区| 国产精品 欧美亚洲| 飞空精品影院首页| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 搡老岳熟女国产| 久久精品亚洲av国产电影网| 成年人午夜在线观看视频| 欧美激情 高清一区二区三区| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 五月天丁香电影| 欧美激情 高清一区二区三区| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| www.999成人在线观看| av片东京热男人的天堂| 国产亚洲av高清不卡| 五月开心婷婷网| 午夜激情久久久久久久| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 日韩大码丰满熟妇| 超碰成人久久| 91成年电影在线观看| 美女扒开内裤让男人捅视频| av线在线观看网站| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 精品国产国语对白av| avwww免费| 欧美日韩一级在线毛片| 日韩一区二区三区影片| 69av精品久久久久久 | 91av网站免费观看| 亚洲精品av麻豆狂野| 国产真人三级小视频在线观看| 欧美日韩视频精品一区| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 热99国产精品久久久久久7| 免费在线观看完整版高清| aaaaa片日本免费| 女同久久另类99精品国产91| 黄频高清免费视频| 精品少妇久久久久久888优播| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 后天国语完整版免费观看| 老司机亚洲免费影院| 日本黄色日本黄色录像| av一本久久久久| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 亚洲久久久国产精品| 中文字幕色久视频| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 久久免费观看电影| 窝窝影院91人妻| avwww免费| 三级毛片av免费| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 满18在线观看网站| 在线观看舔阴道视频| 黄片小视频在线播放| 亚洲成国产人片在线观看| 动漫黄色视频在线观看| 国产精品 国内视频| 亚洲精品av麻豆狂野| 成人国产一区最新在线观看| 考比视频在线观看| 国产又色又爽无遮挡免费看| 国产成人精品久久二区二区91| 亚洲精品国产一区二区精华液| 麻豆乱淫一区二区| 国产一区二区激情短视频| 日本一区二区免费在线视频| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 国产亚洲精品第一综合不卡| 久久精品国产亚洲av高清一级| 男女高潮啪啪啪动态图| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 亚洲九九香蕉| 中文字幕最新亚洲高清| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 欧美变态另类bdsm刘玥| 精品国产乱码久久久久久小说| 久久人妻av系列| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 一级毛片电影观看| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 俄罗斯特黄特色一大片| 色综合欧美亚洲国产小说| 在线观看66精品国产| 另类亚洲欧美激情| 成人黄色视频免费在线看| 老司机深夜福利视频在线观看| 亚洲视频免费观看视频| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 黑人猛操日本美女一级片| 中文亚洲av片在线观看爽 | av有码第一页| 最黄视频免费看| 午夜91福利影院| 在线观看免费视频网站a站| bbb黄色大片| 亚洲欧美激情在线| 中国美女看黄片| 无限看片的www在线观看| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 久久久久精品国产欧美久久久| 涩涩av久久男人的天堂| 老司机午夜十八禁免费视频| 亚洲国产成人一精品久久久| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 老司机在亚洲福利影院| 国产成人精品久久二区二区91| 亚洲国产欧美网| 男女床上黄色一级片免费看| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 欧美精品av麻豆av| 80岁老熟妇乱子伦牲交| www.精华液| tube8黄色片| 无人区码免费观看不卡 | 国产成人免费观看mmmm| 久久精品国产a三级三级三级| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 在线观看66精品国产| 国产免费福利视频在线观看| 一区二区三区乱码不卡18| 亚洲精品美女久久av网站| 国产高清国产精品国产三级| 欧美午夜高清在线| 国产精品免费大片| 美女午夜性视频免费| 国产成人免费观看mmmm| 97在线人人人人妻| 精品久久久久久电影网| 午夜免费成人在线视频| 亚洲人成伊人成综合网2020| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 午夜老司机福利片| 成人国产一区最新在线观看| 热99re8久久精品国产| 国产成人欧美| 久久香蕉激情| 欧美亚洲日本最大视频资源| 国产色视频综合| 国产精品98久久久久久宅男小说| 啪啪无遮挡十八禁网站| 亚洲色图av天堂| 黄频高清免费视频| 热99国产精品久久久久久7| 99精国产麻豆久久婷婷| 在线观看舔阴道视频| 亚洲中文av在线| 日本av手机在线免费观看| 宅男免费午夜| 中文字幕最新亚洲高清| 久久中文看片网| 欧美国产精品一级二级三级| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 亚洲欧美日韩高清在线视频 | 欧美日韩国产mv在线观看视频| 国产一区二区激情短视频| 黄色怎么调成土黄色| 人妻一区二区av| 伦理电影免费视频| 宅男免费午夜| 91老司机精品| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 午夜免费鲁丝| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 一级毛片女人18水好多| 国产欧美亚洲国产| 美女福利国产在线| 久久国产精品大桥未久av| 99国产精品99久久久久| 精品久久久久久久毛片微露脸| 日日爽夜夜爽网站| 国产免费现黄频在线看| 色综合婷婷激情| 视频区欧美日本亚洲| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 亚洲欧美日韩高清在线视频 | 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 国产男女超爽视频在线观看| 国产在视频线精品| 18禁美女被吸乳视频| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 国产亚洲精品久久久久5区| 国产亚洲精品一区二区www | 777米奇影视久久| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 高清av免费在线| 日本欧美视频一区| 夫妻午夜视频| 国产精品免费一区二区三区在线 | 国产成人精品久久二区二区免费| 国产成人精品在线电影| 亚洲av成人一区二区三| 色老头精品视频在线观看| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 在线观看舔阴道视频| 成在线人永久免费视频| 一本综合久久免费| 国产成人精品久久二区二区91| 欧美激情久久久久久爽电影 | 在线观看www视频免费| 日韩大码丰满熟妇| 999精品在线视频| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 国产精品亚洲一级av第二区| 51午夜福利影视在线观看| xxxhd国产人妻xxx| 五月天丁香电影| 亚洲五月色婷婷综合| 18禁美女被吸乳视频| 香蕉久久夜色| 久久久久精品人妻al黑| 制服人妻中文乱码| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 成人国语在线视频| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 色精品久久人妻99蜜桃| 精品国产国语对白av| 一二三四社区在线视频社区8| 这个男人来自地球电影免费观看| 日本一区二区免费在线视频| 亚洲精品国产区一区二| a在线观看视频网站| 国产av国产精品国产| 亚洲精品一二三| 日韩中文字幕视频在线看片| 不卡av一区二区三区| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 免费不卡黄色视频| 国产精品亚洲一级av第二区| 亚洲熟女精品中文字幕| 国产精品影院久久| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 国产区一区二久久| 免费黄频网站在线观看国产| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | aaaaa片日本免费| 少妇精品久久久久久久| 在线播放国产精品三级| 一二三四社区在线视频社区8| 成人精品一区二区免费| 国产免费福利视频在线观看| 国产视频一区二区在线看| 成人手机av| 久久久久久久国产电影| 国产单亲对白刺激| 欧美变态另类bdsm刘玥| 脱女人内裤的视频| 精品国产乱码久久久久久男人| 色老头精品视频在线观看| 亚洲av国产av综合av卡| 久久久久久久大尺度免费视频| 人人妻人人澡人人看| 免费黄频网站在线观看国产| 男女高潮啪啪啪动态图| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 国产1区2区3区精品| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 国产精品99久久99久久久不卡| 亚洲人成电影观看| 999久久久国产精品视频| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 色尼玛亚洲综合影院| 天堂动漫精品| 丰满少妇做爰视频| 母亲3免费完整高清在线观看| 一区二区三区激情视频| 国产麻豆69| 精品一区二区三卡| 天堂8中文在线网| 女性生殖器流出的白浆| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 1024视频免费在线观看| 999久久久国产精品视频| 一本色道久久久久久精品综合| 国产在线观看jvid| 国产高清videossex| 欧美日本中文国产一区发布| 香蕉久久夜色| 亚洲av国产av综合av卡| 自线自在国产av| 91麻豆av在线| 免费在线观看完整版高清| 热re99久久国产66热| 满18在线观看网站| 国产一区二区三区视频了| 一区二区av电影网| 国产又色又爽无遮挡免费看| 日本av手机在线免费观看| 久久中文字幕人妻熟女| 久热爱精品视频在线9| 波多野结衣一区麻豆| 老熟女久久久| 男女高潮啪啪啪动态图| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 黄色视频在线播放观看不卡| 嫁个100分男人电影在线观看| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 久久久国产成人免费| 99国产极品粉嫩在线观看| 老司机福利观看| 高清视频免费观看一区二区| 亚洲av成人一区二区三| 最近最新免费中文字幕在线| 久久久久久久大尺度免费视频| 少妇的丰满在线观看| 久久久精品免费免费高清| 午夜免费鲁丝| 黄频高清免费视频| 久久久久久免费高清国产稀缺| 午夜老司机福利片| 精品人妻1区二区| 性少妇av在线| videos熟女内射| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 免费看a级黄色片| 国产一区二区在线观看av| 国产深夜福利视频在线观看| 日本一区二区免费在线视频| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 国产极品粉嫩免费观看在线| 老熟女久久久| 国产区一区二久久| 丁香欧美五月| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 少妇的丰满在线观看| 国产一区有黄有色的免费视频| 少妇的丰满在线观看| 自线自在国产av| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 国产极品粉嫩免费观看在线| 丝瓜视频免费看黄片| 亚洲伊人久久精品综合| 丝袜喷水一区| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| av在线播放免费不卡| 国产亚洲欧美精品永久| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 久久影院123| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 老汉色av国产亚洲站长工具| 国产成人免费无遮挡视频| av有码第一页| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 国产精品熟女久久久久浪| 男女下面插进去视频免费观看| 国产精品99久久99久久久不卡| 亚洲av国产av综合av卡| 欧美日韩黄片免| 免费观看a级毛片全部| 亚洲 国产 在线| 久久这里只有精品19| 亚洲成人免费av在线播放| 亚洲免费av在线视频| 在线观看人妻少妇| 亚洲avbb在线观看| 1024香蕉在线观看| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 香蕉国产在线看| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 久久99热这里只频精品6学生| 满18在线观看网站| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 亚洲avbb在线观看| 色94色欧美一区二区| 亚洲专区国产一区二区| 极品人妻少妇av视频| 18禁国产床啪视频网站| 91九色精品人成在线观看| 国产成人影院久久av| 在线观看人妻少妇| 日本av手机在线免费观看| 免费日韩欧美在线观看| 麻豆国产av国片精品| av在线播放免费不卡| 久久国产亚洲av麻豆专区| 中亚洲国语对白在线视频| 99国产极品粉嫩在线观看| 丰满迷人的少妇在线观看| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 老司机靠b影院| 国产精品久久电影中文字幕 | 国产免费福利视频在线观看| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| svipshipincom国产片| 大陆偷拍与自拍| 另类精品久久| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 午夜福利免费观看在线| 国产视频一区二区在线看| 一本色道久久久久久精品综合| 国产在线视频一区二区| 欧美日韩精品网址| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 精品一品国产午夜福利视频| 大片免费播放器 马上看| 欧美日韩成人在线一区二区| 亚洲第一av免费看| 真人做人爱边吃奶动态| 麻豆av在线久日| 丝袜喷水一区| 日日爽夜夜爽网站| 亚洲av国产av综合av卡| 少妇精品久久久久久久| 中文字幕av电影在线播放| 麻豆av在线久日| tube8黄色片| 久久 成人 亚洲| 又大又爽又粗| 欧美精品高潮呻吟av久久| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 纯流量卡能插随身wifi吗| 正在播放国产对白刺激| 久久人妻熟女aⅴ| 亚洲专区中文字幕在线| 国产精品 欧美亚洲| 香蕉丝袜av| 久久久久久久国产电影| 91大片在线观看| 18禁美女被吸乳视频|