RESUMEN La iniciación de fracturas naturales (NFs) preexistentes inducida por estrés constituye un mecanismo crítico en la formación de redes de fracturas complejas durante la fractura hidráulica. Estudios previos han pasado por alto en gran medida este proceso, lo que resulta en discrepancias significativas entre la complejidad de fractura simulada y la real. Para abordar esta brecha, desarrollamos un modelo numérico basado en el método de desplazamiento discontinúo para simular la evolución de redes de fracturas complejas. Los resultados de la simulación revelan que las NFs preexistentes pueden iniciarse bajo condiciones tanto de intersección como de no intersección con la fractura hidráulica (HF). Cuando el estrés efectivo horizontal mínimo supera los 2 MPa, su propagación se ve significativamente inhibida. A medida que el campo de estrés inducido evoluciona dinámicamente con la propagación de la HF, la iniciación y el crecimiento de las NFs aisladas exhiben características dependientes del tiempo. Las redes de fracturas complejas no pueden ser creadas eficientemente solo a través de las intersecciones de fracturas hidráulicas y naturales. Este estudio proporciona nuevos conocimientos físicos sobre la evolución de las redes de HF y avanza en las metodologías de simulación numérica. Los hallazgos establecen una base teórica para un control preciso de la red de fracturas en aplicaciones de campo.
Zheng et al. (Wed,) estudiaron esta cuestión.