Nội dung được dịch bởi AI, chỉ mang tính chất tham khảo
Phát Xạ Âm Thanh và Địa Chấn Trong Nứt Thủy Lực Khối Bê Tông Dưới Tải Trọng
Tóm tắt
Bài báo mô tả dữ liệu thử nghiệm quy mô phòng thí nghiệm về phát xạ âm thanh và địa chấn phát sinh trong quá trình nứt thủy lực một khối bê tông dưới tải trọng thể tích không đồng đều. Sự liên kết giữa phát xạ âm thanh và địa chấn với tốc độ bơm chất lỏng công suất và sự biến đổi áp suất chất lỏng trong quá trình khởi phát, tăng trưởng và dừng nứt được trình bày. Các tác giả khuyến nghị cải thiện thiết bị nhận và sử dụng các kết quả nghiên cứu trong kiểm soát nứt thủy lực.
Từ khóa
#nứt thủy lực #phát xạ âm thanh #phát xạ địa chấn #tải trọng #khối bê tông #áp suất chất lỏngTài liệu tham khảo
Yanin, A.N. and Cherevko, S.S., Influence of the Created Fracture Direction on the Well Efficiency, Territoriya Neftegaz., 2016, no. 12, pp. 76–81.
Sher, E.N. and Mikhailov, A.M., Modeling the Axially Symmetric Crack Growth under Blasting and Hydrofracturing near Free Surface, Journal of Mining Science, 2008, vol. 44, no. 5, pp. 473–481.
Haimson, B.C. and Cornet, F.H., ISRM Suggested Methods for Rock Stress Estimation. Part 3: Hydraulic Fracturing (HF) and/or Hydraulic Testing of Pre-Existing Fractures (HTPF), Int. J. Rock Mech. Min. Sci., 2003, vol. 40, pp. 1011–1020.
Azarov, A., Patutin, A., and Serdyukov, S., Hydraulic Fracture Propagation near the Cavity in a Poroelastic Media., Applied Sci. (Switzerland), 2021, vol. 11, no. 22. 11004.
Martynyul, P.A. and Sher, O.N., Development of a Crack close to Circular Opening with an External Field of Compressive Stresses, Journal of Mining Science, 1996, vol. 32, no. 6, pp. 453–463.
Grechka, V. and Yaskevich, S., Azimuthal Anisotropy in Microseismic Monitoring: A Bakken Case Study, Geophysics, 2014, vol. 79, no. 1, pp. KS1–KS12.
Yaskevich, S.V. and Duchkov, A.A., Comparison of Location Accuracy of Microseismic Events in Ground-Based and Borehole Observations, Tekhnol. Seismorazved., 2013, no. 3, pp. 43–51.
Erokhin, G., Kremlev, A., Smirnov, I., Rodin, S., and Baranov, V., The Optimal Tight Oil and Shale Gas Development Based on Pre-Existing Fracture and Principal Stress Models: Case Study, SEG Technical Program Expanded Abstracts, 2014, pp. 2626–2630.
Malovichko, D.A. and Lynch, R.A., Micro-Seismic Monitoring of Open-Pit Slopes, Mining Echo., 2006, vol. 24(2), pp. 21–30.
Chouet, B., Dynamics of a Fluid?Driven Crack in Three Dimensions by the Finite Difference Method, J. Geoph. Research: Solid Earth., 1986, vol. 91, no. B14, pp. 13967–13992.
Das, I. and Zoback, M.D., Long-Period, Long-Duration Seismic Events During Hydraulic Stimulation of Shale and Tight-Gas Reservoirs. Part 1: Waveform Characteristics, Geophysics, 2013, vol. 78, no. 6, pp. KS97–KS108.
Serdyukov, S.V. and Azarov, A.V., Excitation of Seismic Vibrations in Fractures by Water Flow and Determination of the Flow Parameters Using Seismic Radiation Patterns, Journal of Mining Science, 2021, vol. 57, no. 5, pp. 728–739.
Azarov, A.V., Serdyukov, A.S., and Yablokov, A.V., Methods of the Focal Mechanism Determination of Microsesimic Events Based on Modeling Full Wave Fields in Horizontally Stratified Media, Mining Informational and Analytical Bulletin—GIAB, 2016, no. 10., pp. 131–143.
Sanina, I.A., Riznichenko, O.Yu., Kushnir, A.F., Varypaev, A.V., Sergeev, S.I., and Volosov, S.G., Type Discrimination of Microseismicity Sources by Data on Narrow Aperture Seismic Groups, Fizika Zemli, 2020, no. 2, pp. 127–147.
Serdyukov, S.V., Rybalkin, L.A., Drobchik, A.V., Patutin, A.V., and Shilova, T.V., Laboratory Installation Simulating a Hydraulic Fracturing of Fractured Rock Mass, Journal of Mining Science, 2020, vol. 56, no. 6, pp. 1053–1060.
Serdyukov, S.V., Measurement Equipment for Laboratory Research of Hydraulic Fracturing, Journal of Mining Science, 2022, vol. 58, no. 6, pp. 1084–1093.
Vibration Inverter KD-91. Available at: https://izmeritelnyepribory.ru/view/vibrodatchiki/KD-91.html.
Bredehoeft, J.D., Wolf, R.G., Keys, W.S., and Shutter, E., Hydraulic Fracturing to Determine the Regional In Situ Stress Field in the Piceance Basin, Colorado, J. Geol. Society of American Bulletin, 1976, vol. 87, no. 2, pp. 250–258.
Serdyukov, S.V., Kurlenya, M.V., and Patutin, V.A., Hydraulic Fracturing for In Situ Stress Measurement, Journal of Mining Science, 2016, vol. 52, no. 6, pp. 1031–1038.
