|
|
ارایه مدل ترمو-هیدرو-مکانیکی آسیب برای محیط های سنگی متخلخل اشباع تحت میدان تنش سه محوره
|
|
|
|
|
نویسنده
|
فرهی عارف ,نیکوسخن سعید ,مرتضوی علی
|
منبع
|
مهندسي منابع معدني - 1399 - دوره : 5 - شماره : 3 - صفحه:41 -56
|
چکیده
|
تاثیر توامان تنش، حرارت، فشار منفذی و آسیب بر عوامل هیدرولیکی مخازن هیدروکربوری و ژئوترمال و بازدهی چاههای تولیدی آنها نشان میدهد طراحی واقعگرایانه فرآیند تولید از این مخازن، نیازمند بهرهگیری از یک مدل رفتاری جامع تنشکرنش است. در این پژوهش با ارایه تعریف جدیدی از آسیب کلی ناشی از اثرات وجود سیال با دمای بالا در محیط متخلخل، معادله رفتاری تنشکرنش تنیده ترموهیدرومکانیکیآسیب سنگ در شرایط بارگذاری سهمحوری مرسوم بر پایه تئوری محیط موثر، مفهوم تنش موثر بایوت، تابع چگالی احتمال توزیع توانی، انتقال همرفت و رسانش ارایه شده است. نتایج نشان میدهد: الف) با افزایش ضریب بایوت، ضریب نفوذپذیری، فشار منفذی و دما، آسیب ترموهیدرومکانیکی در سنگ افزایش مییابد، افزایش فشار محصورکننده منجر به کاهش آسیب و در نتیجه بهبود ظرفیت باربری سنگ میشود. ب) با افزایش دما، میزان آسیب ترموهیدرومکانیکی کل کاهش مییابد و مقدار حداکثر آن در کرنشهای بزرگتر رخ میدهد. این در حالی استکه نرخ رهاسازی انرژی منطبق بر تنشحداکثر و کرنش متناظر با آن افزایش مییابد. ج) معیار شکست لید اصلاحشده در مقایسه با معیارهای موهرکولمب و دراگرپراگر، پیشبینی واقعگرایانهتری را از رفتار تنیده ترموهیدرومکانیکی در آسیب سنگ ارایه میدهد. از نتایج این پژوهش چنین استنباط میشود که درنظر گرفتن مفهوم تنش موثر بایوت و آسیب همرفت در کنار تابع توزیع توانی، منجر به ارایه پیشبینیهای دقیقتری از پاسخ تنیده ترموهیدرومکانیکی آسیبسنگها خواهد شد.
|
کلیدواژه
|
مدل رفتاری ترموهیدرومکانیکی- آسیب، انتقال حرارت همرفت، تئوری محیط موثر (emt)، توزیع توانی، تئوری بایوت
|
آدرس
|
دانشگاه صنعتی امیرکبیر, دانشکده مهندسی معدن, گروه مهندسی مکانیک سنگ, ایران, دانشگاه صنعتی امیرکبیر, دانشکده مهندسی معدن, گروه مهندسی مکانیک سنگ, ایران, دانشگاه صنعتی امیرکبیر, دانشکده مهندسی معدن, گروه مهندسی مکانیک سنگ, ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A Thermo-Hydro-Mechanical-Damage Model for Saturated Porous Medium Under Three-Axial Stress Field
|
|
|
Authors
|
Farahi A. ,Nikoosokhan S. ,Mortazavi A.
|
Abstract
|
Coupling effects of stress, temperature, pore pressure and damage on hydraulic parameters of hydrocarbon and geothermal reservoirs and their production wells show that the realistic design of the production process from these reservoirs requires a comprehensive stressstrain behavioral model. In this study, through presenting a novel definition of total damage due to the effects of high temperature fluid in porous medium, a coupled stressstrain thermohydromechanicaldamage behavioral model of rock in threeaxial loading condition is performed based on the effective medium theory, the concept of Biot effective stress, power probability density function and convection and conduction heat transfer. Results show that: A) Increasing Biot effective stress coefficients, rock permeability, pore pressure and temperature leads to the augmentation of the coupled thermohydromechanical damage while the increase in confining pressure reduces damage thus improves rock bearing capacity. B) As temperature increases, total thermohydromechanical damage rate decreases and its peak occurs at larger strains, C) Modified Lade failure criterion provides a more realistic prediction from coupled thermohydromechanicaldamage behavior compared with MohrCoulomb and DraggerPrager failure criteria. Generally, it is concluded that taking into account the concept of Biots effective stress and convection heat transfer along with power distribution function will lead to more accurate predictions of the coupled thermohydromechanicaldamage model.
|
Keywords
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|