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Feng, Yan Jun, et Xiu Wei Shi. « Hydraulic Fracturing Process : Roles of In Situ Stress and Rock Strength ». Advanced Materials Research 616-618 (décembre 2012) : 435–40. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.616-618.435.
Texte intégralZhao, Wan Chun, Chen Wang, Ting Ting Wang et Bing Guan. « Calculation Model Study on Damaging Stress of Hydraulically Created Fracture Propagation ». Applied Mechanics and Materials 275-277 (janvier 2013) : 238–41. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.275-277.238.
Texte intégralWang, Shuanlin, et Jianqiao Luo. « Study on the Shadow Effect of the Stress Field around a Deep-Hole Hydraulic-Fracturing Top-Cutting Borehole and Process Optimization ». Processes 11, no 2 (24 janvier 2023) : 367. http://dx.doi.org/10.3390/pr11020367.
Texte intégralChang, Muhsiung, et Ren-Chung Huang. « Observations of hydraulic fracturing in soils through field testing and numerical simulations ». Canadian Geotechnical Journal 53, no 2 (février 2016) : 343–59. http://dx.doi.org/10.1139/cgj-2015-0193.
Texte intégralMeng, Wei, et Chuan He. « Back Analysis of the Initial Geo-Stress Field of Rock Masses in High Geo-Temperature and High Geo-Stress ». Energies 13, no 2 (11 janvier 2020) : 363. http://dx.doi.org/10.3390/en13020363.
Texte intégralZeng, Zhengwen. « Frac-n-Flow Testing to Screen Brittle Fracture Stages in Wolfcamp Formation, Permian Basin, USA ». Energies 14, no 17 (1 septembre 2021) : 5450. http://dx.doi.org/10.3390/en14175450.
Texte intégralLu, Cong, Li Ma, Jianchun Guo, Lin Zhao, Shiqian Xu, Bugao Chen, Yulong Zhou, Haoren Yuan et Zhibin Tang. « Fracture Parameters Optimization and Field Application in Low-Permeability Sandstone Reservoirs under Fracturing Flooding Conditions ». Processes 11, no 1 (16 janvier 2023) : 285. http://dx.doi.org/10.3390/pr11010285.
Texte intégralFu, Jun Hui, Guang Cai Wen, Fu Jin Lin, Hai Tao Sun, Ri Fu Li et Wen Bin Wu. « Coal Mine Hydraulic Fracturing Underground Drainage Research and Engineering Application ». Applied Mechanics and Materials 863 (février 2017) : 334–41. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.863.334.
Texte intégralFeng, Jing, Qian Sheng, Chao Wen Luo et Jing Zeng. « The Application of Hydraulic Fracturing in Storage Projects of Liquefied Petroleum Gas ». Key Engineering Materials 306-308 (mars 2006) : 1509–14. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.306-308.1509.
Texte intégralZhang, Zuxun, Hongtu Wang, Bozhi Deng, Minghui Li et Dongming Zhang. « Field Investigation of Hydraulic Fracturing in Coal Seams and Its Enhancement for Methane Extraction in the Southeast Sichuan Basin, China ». Energies 11, no 12 (10 décembre 2018) : 3451. http://dx.doi.org/10.3390/en11123451.
Texte intégralLi, Jun, Xueli Guo, Gonghui Liu, Shuoqiong Liu et Yan Xi. « New Analytical Method to Evaluate Casing Integrity during Hydraulic Fracturing of Shale Gas Wells ». Shock and Vibration 2019 (24 avril 2019) : 1–19. http://dx.doi.org/10.1155/2019/4253241.
Texte intégralLiu, Xiaoqiang, Zhanqing Qu, Tiankui Guo et Wenjie Huang. « Numerical simulation of stress field distribution before re-fracturing treatment ». IOP Conference Series : Earth and Environmental Science 814, no 1 (1 juillet 2021) : 012008. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/814/1/012008.
Texte intégralZhang, Yongjiang, Benqing Yuan et Xingang Niu. « Response Characteristics of Coal-Like Material Subjected to Repeated Hydraulic Fracturing : An Evaluation Based on Real-Time Monitoring of Water Injection Pressure and Roof Stress Distribution ». Shock and Vibration 2021 (27 mai 2021) : 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2021/9931137.
Texte intégralSkulkin, Alexander A. « EXPERIMENTAL DETERMINATION OF STRESS PARAMETERS IN THE MINING FIELD ». Interexpo GEO-Siberia 2, no 4 (21 mai 2021) : 123–29. http://dx.doi.org/10.33764/2618-981x-2021-2-4-123-129.
Texte intégralAlfat, Sayahdin, Masato Kimura et Alifian Mahardhika Maulana. « Phase Field Models for Thermal Fracturing and Their Variational Structures ». Materials 15, no 7 (31 mars 2022) : 2571. http://dx.doi.org/10.3390/ma15072571.
Texte intégralQi, Fuzhou, Zhanguo Ma, Dangwei Yang, Ning Li, Bin Li, Zhiliu Wang et Weixia Ma. « Stability Control Mechanism of High-Stress Roadway Surrounding Rock by Roof Fracturing and Rock Mass Filling ». Advances in Civil Engineering 2021 (28 février 2021) : 1–17. http://dx.doi.org/10.1155/2021/6658317.
Texte intégralZhang, Yan Xin, Chang Sheng Song et Jian Hui Zhao. « Study on Hydraulic Fracturing Method for In Situ Stress Measurement in Deep Boreholes ». Applied Mechanics and Materials 741 (mars 2015) : 567–71. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.741.567.
Texte intégralPan, Chao, Yu Jun Zuo, Shang Gao et Wei Li. « Numerical Simulation on Hard and Stable Roof Control by Means of Directional Hydraulic Fracturing in Coal Mine ». Applied Mechanics and Materials 638-640 (septembre 2014) : 894–97. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.638-640.894.
Texte intégralWu, Xinhua, Tao Zhu, Yufei Liu, Guoyu Zhang, Guanghui Zheng et Fengnian Wang. « Mechanism of Coal Seam Permeability Enhancement and Gas Outburst Prevention under Hydraulic Fracturing Technology ». Geofluids 2022 (22 mars 2022) : 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2022/7151851.
Texte intégralChen, Xue Xi, Rui Qing Bi, Wen Guang Jin et Yong Xu. « Permeability Improvement Technology of Directional Hydraulic Fracturing in Low Permeability ». Applied Mechanics and Materials 599-601 (août 2014) : 385–90. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.599-601.385.
Texte intégralZhang, Peng, Zhenghua Wu, Shuying Hu, Jikai Wei, Manlai Zhang, Zhengqin Ye, Chunsheng Pu et Jingyang Pu. « Stress Characteristics near Wellbore and Prevention Casing Deformation for Fracturing Horizontal Wells ». Geofluids 2022 (30 décembre 2022) : 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2022/3034970.
Texte intégralGuo, Wei, Wei Ju, Majia Zheng, Weijun Shen, Jian Zhang, Pingping Liang, Shengyu Wang et Haohao Hu. « Present-Day In Situ Stress Analysis in Shale Reservoir of Haiba Block, Southern Sichuan Basin, South China ». Geofluids 2023 (22 février 2023) : 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2023/3249570.
Texte intégralTiejun, Lin, Li Zhaoyang, Zhao Zhaoyang, Bao Xiaomin et Zhang Qiang. « Failure analysis of long round thread in horizontal well casing under multi-axis loading ». E3S Web of Conferences 165 (2020) : 01007. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202016501007.
Texte intégralLin, Hai, Yakai Tian, Zhenwei Sun et Fujian Zhou. « Fracture Interference and Refracturing of Horizontal Wells ». Processes 10, no 5 (2 mai 2022) : 899. http://dx.doi.org/10.3390/pr10050899.
Texte intégralZhai, Wen, Yachao Guo, Xiaochuan Ma, Nailv Li, Peng Zhang, Kun Ma, Yuanxin Jing, Hong Yu et Xiaotong Li. « Research on Hydraulic Fracturing Pressure Relief Technology in the Deep High-Stress Roadway for Surrounding Rock Control ». Advances in Civil Engineering 2021 (25 octobre 2021) : 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2021/1217895.
Texte intégralHu, Xinyu, Runxu Zhang, Bailin Zhang, Xinghua Zhang, Lulu Zhang, Yongdan Yang et Fazhi Yan. « A Study on the Factors Influencing Coal Fracturing Range Caused by Liquid Carbon Dioxide Phase Transition ». Geofluids 2022 (24 mai 2022) : 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2022/4754764.
Texte intégralLiu, Guang Feng, Yang Lu, Ling Lu et Jun Tao Wang. « Ultralow Permeability Reservoir Stress Field Simulation ». Advanced Materials Research 816-817 (septembre 2013) : 728–33. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.816-817.728.
Texte intégralLiu, Mengxuan. « Research on fracture trend of repeated fracturing ». Journal of Physics : Conference Series 2247, no 1 (1 avril 2022) : 012016. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2247/1/012016.
Texte intégralChen, Yi, Zhihong Kang, Yuzhu Kang, Xiaocheng Chen, Xiaohong Chen, Qingteng Fan, Yukun Du et Jinguang Wang. « A Thermal-Fluid-Solid Coupling Computation Model of Initiation Pressure Using Supercritical Carbon Dioxide Fracturing ». Processes 11, no 2 (1 février 2023) : 437. http://dx.doi.org/10.3390/pr11020437.
Texte intégralGao, Guiyun, Chenghu Wang, Hao Zhou et Pu Wang. « Modified Fracture Mechanics Approach for Hydraulic Fracturing Stress Measurements ». Geofluids 2020 (3 décembre 2020) : 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2020/8860163.
Texte intégralPatutin, AV, et SV Serdyukov. « Laboratory stands for hydraulic fracturing simulation in a nonuniform stress field ». IOP Conference Series : Earth and Environmental Science 991, no 1 (1 février 2022) : 012035. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/991/1/012035.
Texte intégralGuan, Bing, Shibin Li, Jiran Liu, Ligang Zhang et Shuangqing Chen. « Analysis and optimization of multiple factors influencing fracturing induced stress field ». Journal of Petroleum Exploration and Production Technology 10, no 1 (25 juillet 2019) : 171–81. http://dx.doi.org/10.1007/s13202-019-0729-3.
Texte intégralWang, Hongjian, Wanlin Gong, Guangxiang Yuan, Xiaodong Wang, Jitao Zhao, Yujie Su et Yuchen Wang. « Effect of In-Situ Stress on Hydraulic Fracturing of Tight Sandstone Based on Discrete Element Method ». Energies 15, no 15 (3 août 2022) : 5620. http://dx.doi.org/10.3390/en15155620.
Texte intégralSafari, Reza, Raju Gandikota, Ovunc Mutlu, Missy Ji, Jonathan Glanville et Hazim Abass. « Pulse Fracturing in Shale Reservoirs : Geomechanical Aspects, Ductile/Brittle Transition, and Field Implications ». SPE Journal 20, no 06 (18 décembre 2015) : 1287–304. http://dx.doi.org/10.2118/168759-pa.
Texte intégralZhao, Wan Chun, Ting Ting Wang, Chen Yan Sun, Ying Liu et Cai Ping Yang. « Study on Linear Calculation Method for the Refracturing Total Stress Field ». Applied Mechanics and Materials 166-169 (mai 2012) : 3052–55. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.166-169.3052.
Texte intégralYang, Shang Yu, Jian Jun Wang, Guang Xi Liu et Li Hong Han. « Horizontal well of Shale Gas Complex Fracturing Casing Failure Mechanism ». Materials Science Forum 944 (janvier 2019) : 898–902. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.944.898.
Texte intégralSafari, Reza, Richard Lewis, Xiaodan Ma, Uno Mutlu et Ahmad Ghassemi. « Infill-Well Fracturing Optimization in Tightly Spaced Horizontal Wells ». SPE Journal 22, no 02 (14 novembre 2016) : 582–95. http://dx.doi.org/10.2118/178513-pa.
Texte intégralMaulianda, Belladonna, Cindy Dhevayani Savitri, Aruvin Prakasan, Eziz Atdayev, Twon Wai Yan, Yew Kwang Yong, Khaled Abdalla Elrais et Reza Barati. « Recent comprehensive review for extended finite element method (XFEM) based on hydraulic fracturing models for unconventional hydrocarbon reservoirs ». Journal of Petroleum Exploration and Production Technology 10, no 8 (8 juin 2020) : 3319–31. http://dx.doi.org/10.1007/s13202-020-00919-z.
Texte intégralLiangwei, LI. « Coupling numerical model of hydraulic fracturing seepage in soft coal based on elastoplastic damage ». E3S Web of Conferences 198 (2020) : 01038. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202019801038.
Texte intégralRen, Lan, Jinzhou Zhao et Yongquan Hu. « Hydraulic Fracture Extending into Network in Shale : Reviewing Influence Factors and Their Mechanism ». Scientific World Journal 2014 (2014) : 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2014/847107.
Texte intégralHefny, Ashraf, et K. Y. Lo. « The interpretation of horizontal and mixed-mode fractures in hydraulic fracturing tests in rocks ». Canadian Geotechnical Journal 29, no 6 (1 décembre 1992) : 902–17. http://dx.doi.org/10.1139/t92-102.
Texte intégralLi, Jianxiong, Wen Xiao, Guanzhong Hao, Shiming Dong, Wen Hua et Xiaolong Li. « Comparison of Different Hydraulic Fracturing Scenarios in Horizontal Wells Using XFEM Based on the Cohesive Zone Method ». Energies 12, no 7 (31 mars 2019) : 1232. http://dx.doi.org/10.3390/en12071232.
Texte intégralShan, Kun, Yanjun Zhang, Yanhao Zheng, Liangzhen Li et Hao Deng. « Risk Assessment of Fracturing Induced Earthquake in the Qiabuqia Geothermal Field, China ». Energies 13, no 22 (16 novembre 2020) : 5977. http://dx.doi.org/10.3390/en13225977.
Texte intégralLi, Lian Chong, Chun An Tang, Leslie George Tham, Tian Hong Yang et Shao Hong Wang. « Simulation of Multiple Hydraulic Fracturing in Non-Uniform Pore Pressure Field ». Advanced Materials Research 9 (septembre 2005) : 163–72. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.9.163.
Texte intégralCheng, Yugang, Zhaohui Lu, Xidong Du, Xuefu Zhang et Mengru Zeng. « A Crack Propagation Control Study of Directional Hydraulic Fracturing Based on Hydraulic Slotting and a Nonuniform Pore Pressure Field ». Geofluids 2020 (3 août 2020) : 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2020/8814352.
Texte intégralShi, Shanzhi, Yushi Zou, Lihua Hao, Beibei Chen, Shicheng Zhang, Xinfang Ma et Shipeng Zhang. « Parameter Sensitivity Analysis of the Hydraulic Fracture Growth Geometry in a Deep Shale Oil Formation : An Experimental Study ». Geofluids 2022 (26 juin 2022) : 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2022/6878626.
Texte intégralZhanghua, Lian, Tuo Yuheng, Zhang Qiang, Yu Hao, Mou Yisheng et Yang Weixing. « Strength analysis of perforated casing in ultra-deep horizontal shale wells during sublevel acidizing and hydraulic fracturing process ». Advances in Mechanical Engineering 14, no 7 (juillet 2022) : 168781322211145. http://dx.doi.org/10.1177/16878132221114592.
Texte intégralXiaojiao, Zhao, Qu Zhan, Xu Xiaofeng, Yu Xiaocong, Fan Heng et Song Xijin. « Calculation Model of Rock Fracture Pressure with Multifields in the Process of Fracturing ». Mathematical Problems in Engineering 2018 (17 octobre 2018) : 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2018/2098723.
Texte intégralZeng, Yijin, Wan Cheng, Xu Zhang et Bo Xiao. « A criterion for identifying a mixed-mode I/II hydraulic fracture crossing a natural fracture in the subsurface ». Energy Exploration & ; Exploitation 38, no 6 (9 juin 2020) : 2507–20. http://dx.doi.org/10.1177/0144598720923781.
Texte intégralSu, Zhou, Zhao Zhong Yang, Xiao Gang Li, Yu Yao He, Jian Zhang et Teng Jiao Lei. « Modified Approach for Reorientation Fracturing Propagation Trajectory Prediction ». Advanced Materials Research 868 (décembre 2013) : 556–63. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.868.556.
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