Evaluación geomecánica de la interacción de fracturas hidráulicas y fracturas naturales mediante simulación numérica

dc.contributor.advisorGonzález Silva, Germán
dc.contributor.advisorQuintero Peña, Yair Andres
dc.contributor.authorZambrano Luna, Anny Vanessa
dc.date.accessioned2024-03-03T23:31:41Z
dc.date.available2017
dc.date.available2024-03-03T23:31:41Z
dc.date.created2017
dc.date.issued2017
dc.description.abstractEl concepto de daño continuo es usado para estudiar la interacción entre fracturas hidráulicas y fracturas naturales, el objetivo es representar la trayectoria de propagación y la relación entre estos dos tipos de fracturas para predecir la compleja dirección de extensión resultante, sin la necesidad de predefinirla tal como ocurre en otras aplicaciones de elementos finitos; proporcionando resultados más consistentes con el comportamiento físico del fenómeno. El enfoque usa simulaciones de elementos finitos a través del software Abaqus para modelar el fracturamiento por daño, el proceso de fracturamiento por propagación de daño en una roca. El modelado del fenómeno se desarrolla en dos dimensiones (2D) de manera que la fractura será representada por una línea y el frente de fractura por un punto. Se considera comportamiento constitutivo no-lineal, deformación finita, deformación dependiente del tiempo, condiciones de frontera complejas, deformación hardening y softening, y deformación basada en la evolución del daño en compresión y tensión. El modelo es comparado con otros que están publicados y disponibles. Las comparaciones están enfocadas en cinco interacciones entre fracturas naturales (FN) y fracturas hidráulicas (FH): Fractura detenida en una FN, cruce de una FN con o sin desplazamiento, ramificación en la intersección de FN, ramificación al final de una FN y dilatación de una FN debido a deslizamiento por cizalla. El aporte más significativo es que no es necesario utilizar una dirección de propagación predefinida y que las condiciones de esfuerzos pueden ser evaluadas como un factor dominante del proceso. Este aspecto es importante porque puede modelar de una forma más real la generación de fracturas hidráulicas complejas, y ser una herramienta valiosa para predecir problemas potenciales y diferentes geometrías de la red de fracturas en el proceso de fracturamiento debido a la inyección de fluidos.
dc.description.abstractenglishComplex Fracture Network, Continuum Damage, Hydraulic Fractures, Natural Fractures, Stiffness.
dc.description.degreelevelMaestría
dc.description.degreenameMagíster en Ingeniería de Hidrocarburos
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.reponameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.repourlhttps://noesis.uis.edu.co
dc.identifier.urihttps://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/37403
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Industrial de Santander
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenierías Fisicoquímicas
dc.publisher.programMaestría en Ingeniería de Hidrocarburos
dc.publisher.schoolEscuela de Ingeniería de Petróleos
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.licenseAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
dc.subjectRed De Fractura Compleja
dc.subjectDaño Continuo
dc.subjectFracturas Hidráulicas
dc.subjectFracturas Naturales
dc.subjectRigidez.
dc.subject.keywordThe Continuum Damage Concept Is Used To Study The Interaction Between Hydraulic Fractures And Natural Fractures
dc.subject.keywordThe Objective Is Representing The Path And Relation Among This Two Fractures Types And Predict Its Complex Behavior Without The Need To Pre-Define Their Direction As Occurs In Other Finite Element Applications
dc.subject.keywordProviding Results More Consistent With The Physical Behavior Of The Phenomenon. The Approach Uses Finite Element Simulations Through Abaqus Software To Model Damage Fracturing
dc.subject.keywordThe Fracturing Process By Damage Propagation In A Rock. The Modeling The Phenomenon Develops In Two Dimensional (2D) So That The Fracture Will Be Represented By A Line And The Crack Front By A Point. It Considers Nonlinear Constitutive Behavior
dc.subject.keywordFinite Strain
dc.subject.keywordTime-Dependent Deformation
dc.subject.keywordComplex Boundary Conditions
dc.subject.keywordStrain Hardening And Softening
dc.subject.keywordAnd Strain Based Damage Evolution In Compression And Tension. The Model Is Compared To Models That Are Published And Available. Comparisons Are Focused In Five Interactions Between Natural Fractures (Nf) And Hydraulic Fractures: Fractured Arrested At Nf
dc.subject.keywordCrossing Nf With Or Without Offset
dc.subject.keywordBranching At Intersecting Nfs
dc.subject.keywordBranching At End Of Nf And Nf Dilation Due To Shear Slippage. The Most Significant New Finding Is That Is Not Necessary To Use Pre-Defined Addresses Propagation And Stress Condition Can Be Evaluated As A Dominant Factor In The Process. This Is Important Because Can Model In A More Real Way The Generated Complex Hydraulic Fractures
dc.subject.keywordAnd Be A Valuable Tool To Predict Potential Problems And Different Geometries Of The Fracture Network In The Process Of Fracturing Due To Fluid Injection.
dc.titleEvaluación geomecánica de la interacción de fracturas hidráulicas y fracturas naturales mediante simulación numérica
dc.title.englishGeomechanical evaluation of the interaction of hydraulic fractures and natural fractures through numerical
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
dc.type.hasversionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestria
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