<br/><p><p<深部页岩处于高温高应力环境,页岩力学性质逐渐由弹脆性向延塑性转化,不利于形成复杂缝网。超临界CO<sub<2</sub< (下文统一简称为SC-CO<sub<2</sub<)压裂可使页岩储层更容易形成复杂裂缝,但由于其压缩性与高扩散性导致现有裂缝扩展准则不适用,扩展机制与水力压裂差异大。基于G准则推导弹−塑性剪切模式下的临界能量释放率,结合相场法、流−固耦合原理、Drucker-Prager屈服准则,建立能描述SC-CO<sub<2</sub<相变的弹−塑性压裂裂缝扩展的相场演化模型。研究揭示了CO<sub<2</sub<的压缩性和高扩散性对裂缝扩展的影响机制,CO<sub<2</sub<积累的能量在裂缝扩展过程中得到释放使得CO<sub<2</sub<发生相变,而相变的能量给驱动能提供了额外的能量源使裂缝持续扩展。CO<sub<2</sub<的高扩散性会使页岩孔隙压力增大,一方面降低有效应力使破裂压力降低,另一方面使拉伸临界失效能降低,使裂缝产生分叉导致裂缝更为复杂;明确了围压对CO<sub<2</sub<压裂裂缝扩展的影响机制。在围压较低时,SC-CO<sub<2</sub<相变瞬间释放出大量能量且作用范围较为扩散,能量值远远超过了临界能量释放率,导致更加容易产生多分支裂缝;而随着围压的增加,SC-CO<sub<2</sub<压裂过程中相变产生的能量逐渐由1.74×10<sup<8</sup< J/m<sup<3</sup<降低至1.80×10<sup<7</sup< J/m<sup<3</sup<,作用范围受围压的影响逐渐变得单一,且随着临界能量释放率的增大,导致裂缝难以扩展从而产生简单裂缝。明确了相变能量对裂缝扩展的贡献率由34.55%降至1.78%。</p<</p>
<br/>煤炭学报. 2025 50(9): 4235-4246.
<br/><p><p<深部页岩处于高温高应力环境,页岩力学性质逐渐由弹脆性向延塑性转化,不利于形成复杂缝网。超临界CO<sub<2</sub< (下文统一简称为SC-CO<sub<2</sub<)压裂可使页岩储层更容易形成复杂裂缝,但由于其压缩性与高扩散性导致现有裂缝扩展准则不适用,扩展机制与水力压裂差异大。基于G准则推导弹−塑性剪切模式下的临界能量释放率,结合相场法、流−固耦合原理、Drucker-Prager屈服准则,建立能描述SC-CO<sub<2</sub<相变的弹−塑性压裂裂缝扩展的相场演化模型。研究揭示了CO<sub<2</sub<的压缩性和高扩散性对裂缝扩展的影响机制,CO<sub<2</sub<积累的能量在裂缝扩展过程中得到释放使得CO<sub<2</sub<发生相变,而相变的能量给驱动能提供了额外的能量源使裂缝持续扩展。CO<sub<2</sub<的高扩散性会使页岩孔隙压力增大,一方面降低有效应力使破裂压力降低,另一方面使拉伸临界失效能降低,使裂缝产生分叉导致裂缝更为复杂;明确了围压对CO<sub<2</sub<压裂裂缝扩展的影响机制。在围压较低时,SC-CO<sub<2</sub<相变瞬间释放出大量能量且作用范围较为扩散,能量值远远超过了临界能量释放率,导致更加容易产生多分支裂缝;而随着围压的增加,SC-CO<sub<2</sub<压裂过程中相变产生的能量逐渐由1.74×10<sup<8</sup< J/m<sup<3</sup<降低至1.80×10<sup<7</sup< J/m<sup<3</sup<,作用范围受围压的影响逐渐变得单一,且随着临界能量释放率的增大,导致裂缝难以扩展从而产生简单裂缝。明确了相变能量对裂缝扩展的贡献率由34.55%降至1.78%。</p<</p>
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