La fracturación por gas de alta energía (HEGF) y la fracturación por gas (GF) se consideran eficaces para mejorar la permeabilidad de los yacimientos de gas no convencionales. Los modelos existentes para la HEGF se centran principalmente en la carga dinámica de la onda de tensión o en la carga estática de la presurización del gas, más que en las acciones combinadas de ambas. Los estudios sobre la combinación de HEGF y GF (HEGF GF) también son escasos. En este trabajo, se establece un modelo de acoplamiento de propagación de ondas de tensión- equilibrio mecánico estático- flujo de gas basado en el daño. Se describe en detalle el modelo numérico y la determinación de los parámetros mesomecánicos en el análisis de elementos finitos. Se realizan simulaciones numéricas sobre la evolución de la grieta bajo HEGF, GF y HEGF GF, y se discute el impacto de las condiciones de tensión in situ en la evolución de la grieta. Se producen un total de 11 grietas con una longitud de 2,3-4 m en HEGF, 4 grietas principales con una longitud de 6,5-8 m en GF, y 11 grietas radiales con una longitud de 2-11,5 m en HEGF GF. Se forman muchas grietas radiales alrededor de la perforación en HEGF y se extienden más en GF. La diferencia de tensiones en la corteza terrestre es desventajosa para la complejidad de las grietas. Este estudio puede proporcionar una referencia para la aplicación de HEGF GF en yacimientos de gas no convencionales.
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