Tohoku University · 공학
이 교수의 연구실은 비결정성 퇴적암 및 비결속 암석의 기계적 거동과 유동-기계 상호작용을 다루는 데 중점을 두고 있습니다. 특히 유압 균열, 유체 침투에 의한 투과도 변화, 미세균열 형성 메커니즘을 수치 모델링을 통해 분석하며, 미세구조 수준의 흐름-고체 상호작용을 고려한 혁신적인 모델링 기법을 개발하고 있습니다. 이는 비정규 자원(예: 오일샌드, 메탄 하이드레이트)의 자원 개발에 필수적인 기초 연구입니다.
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
Summary Hydraulic fracturing can produce a main fracture and increase flow efficiency. It can also result in the invasion of fracturing fluid, which can produce clay swelling. The invasion can block the pores and throats in the porous media and damage matrix permeability, while it can also induce microcracks under certain conditions. This study developed a numerical model to evaluate the permeability change induced by the invasion. Both pore-throat clogging and microcracks are integrated into th
Summary With the development of unconventional resources, such as oil sands and methane hydrate reservoirs, the importance of the mechanical performance model for underground unconsolidated rocks has increased significantly. The commonly used numerical approach for unconsolidated rocks is the discrete-element method (DEM). However, the extensive calculations required by the DEM make it inadequate for simulating unconsolidated rock behavior on a field scale. An alternative is the continuum approa