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Zhang, Hai Yong, Shun Li He, Guo Hua Luan, Qiao Lu, Shao Yuan Mo, Zhang Zhang et Gang Lei. « Influence of Fracture Parameters on the Productivity of Fractured Horizontal Well Based on Fluid Mechanics in Tight Gas Reservoir ». Advanced Materials Research 886 (janvier 2014) : 452–55. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.886.452.
Texte intégralShi, Di, Liping Li, Jianjun Liu, Mingyang Wu, Yishan Pan et Jupeng Tang. « Effect of discrete fractures with or without roughness on seepage characteristics of fractured rocks ». Physics of Fluids 34, no 7 (juillet 2022) : 073611. http://dx.doi.org/10.1063/5.0097025.
Texte intégralVanCourt, RB, SE Byron, SJ Ali et BD Caldwell. « Fracture mechanics. A comparison study of torsional stress on bone ». Journal of the American Podiatric Medical Association 90, no 4 (1 avril 2000) : 167–74. http://dx.doi.org/10.7547/87507315-90-4-167.
Texte intégralYuan, Yingzhong, Wende Yan, Fengbo Chen, Jiqiang Li, Qianhua Xiao et Xiaoliang Huang. « Numerical Simulation for Shale Gas Flow in Complex Fracture System of Fractured Horizontal Well ». International Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simulation 19, no 3-4 (26 juin 2018) : 367–77. http://dx.doi.org/10.1515/ijnsns-2017-0135.
Texte intégralKubeyev, Amanzhol, Nathaniel Forbes Inskip, Tomos Phillips, Yihuai Zhang, Christine Maier, Kevin Bisdom, Andreas Busch et Florian Doster. « Digital Image-Based Stress–Permeability Relationships of Rough Fractures Using Numerical Contact Mechanics and Stokes Equation ». Transport in Porous Media 141, no 2 (janvier 2022) : 295–330. http://dx.doi.org/10.1007/s11242-021-01719-7.
Texte intégralWang, Yonggang, Xuejuan Zhang, Jie Zhang, Yali Zeng, Lei Zhang, Han Wang et Ruolin Li. « Comparative Study on Artificial Fracture Modeling Schemes in Tight Reservoirs—For Enhancing the Production Efficiency of Tight Oil and Gas ». Energies 17, no 20 (21 octobre 2024) : 5235. http://dx.doi.org/10.3390/en17205235.
Texte intégralYu, Chaoyun, Bin Gong, Na Wu, Penglei Xu et Xiankai Bao. « Simulation of the Fracturing Process of Inclusions Embedded in Rock Matrix under Compression ». Applied Sciences 12, no 16 (11 août 2022) : 8041. http://dx.doi.org/10.3390/app12168041.
Texte intégralAbass, Hazim Abass, Chris Lamei Lamei, Kaveh Amini Amini et Tadesse Teklu Teklu. « Hydraulic Fracturing Tight Reservoirs : Rock Mechanics and Transport Phenomena ». Journal of Petroleum Research and Studies 8, no 2 (6 mai 2021) : 122–43. http://dx.doi.org/10.52716/jprs.v8i2.239.
Texte intégralChen, Peng, Shuhan Yang, Xinyu Chen, Zeyu Li, Chuanbo Shen et Huaning Qiu. « Multiscale Characterization of Fractures and Analysis of Key Controlling Factors for Fracture Development in Tight Sandstone Reservoirs of the Yanchang Formation, SW Ordos Basin, China ». Applied Sciences 14, no 21 (23 octobre 2024) : 9676. http://dx.doi.org/10.3390/app14219676.
Texte intégralMcClure, Mark W., Mohsen Babazadeh, Sogo Shiozawa et Jian Huang. « Fully Coupled Hydromechanical Simulation of Hydraulic Fracturing in 3D Discrete-Fracture Networks ». SPE Journal 21, no 04 (15 août 2016) : 1302–20. http://dx.doi.org/10.2118/173354-pa.
Texte intégralMelvin, J. W. « Fracture Mechanics of Bone ». Journal of Biomechanical Engineering 115, no 4B (1 novembre 1993) : 549–54. http://dx.doi.org/10.1115/1.2895538.
Texte intégralWang, Wenhai, Yang Zhao, Lishuai Jiang, Jiacheng Zuo, Guangsheng Liu et Hani S. Mitri. « Preliminary Study on Size Effect of Fractured Rock Mass with Sand Powder 3D Printing ». Processes 10, no 10 (30 septembre 2022) : 1974. http://dx.doi.org/10.3390/pr10101974.
Texte intégralLiu, Yang, Ping Chen, Bisheng Wu, Tianshou Ma, Bailin Wu, Xi Zhang et Robert G. Jeffrey. « Mechanics of Hydraulic-Fracture Growth from a Wellbore Intersecting Natural Fractures ». SPE Journal 25, no 02 (9 décembre 2019) : 646–61. http://dx.doi.org/10.2118/198890-pa.
Texte intégralRice, J. R. « Fracture Mechanics ». Applied Mechanics Reviews 38, no 10 (1 octobre 1985) : 1271–75. http://dx.doi.org/10.1115/1.3143689.
Texte intégralErdogan, F. « Fracture mechanics ». International Journal of Solids and Structures 37, no 1-2 (janvier 2000) : 171–83. http://dx.doi.org/10.1016/s0020-7683(99)00086-4.
Texte intégralAliabadi, M. « Fracture mechanics ». Engineering Analysis with Boundary Elements 6, no 2 (juin 1989) : 114. http://dx.doi.org/10.1016/0955-7997(89)90009-x.
Texte intégralParker, A. P. « Fracture mechanics ». Journal of Mechanical Working Technology 18, no 1 (janvier 1989) : 123. http://dx.doi.org/10.1016/0378-3804(89)90115-0.
Texte intégralOHJI, Kiyotsugu. « Fracture Mechanics ». Journal of the Society of Mechanical Engineers 90, no 823 (1987) : 706–7. http://dx.doi.org/10.1299/jsmemag.90.823_706.
Texte intégralFerri Aliabadi, M. H. « Fracture mechanics ». Engineering Analysis with Boundary Elements 20, no 3 (octobre 1997) : 269–71. http://dx.doi.org/10.1016/s0955-7997(97)00053-2.
Texte intégralZeng, Qingdong, Taixu Li, Long Bo, Xuelong Li et Jun Yao. « Comprehensive Investigation of Factors Affecting Acid Fracture Propagation with Natural Fracture ». Energies 17, no 21 (29 octobre 2024) : 5386. http://dx.doi.org/10.3390/en17215386.
Texte intégralSakamoto, Haruo. « Fracture Mechanics in Design Guidance and Practice ». Key Engineering Materials 353-358 (septembre 2007) : 182–85. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.353-358.182.
Texte intégralXu, Qianghui, Xiongyu Chen, Junyu Yang, Zhiying Liu et Lin Shi. « Pore-scale study of coke combustion in a matrix-fracture system based on the micro-continuum approach ». Physics of Fluids 34, no 3 (mars 2022) : 036603. http://dx.doi.org/10.1063/5.0082518.
Texte intégralWu, Kan, et Jon E. Olson. « Simultaneous Multifracture Treatments : Fully Coupled Fluid Flow and Fracture Mechanics for Horizontal Wells ». SPE Journal 20, no 02 (29 mai 2014) : 337–46. http://dx.doi.org/10.2118/167626-pa.
Texte intégralDubey, Prashant K., Sushil Kumar, Khushboo Havelia et Savitri Yadav. « Integrated deterministic and predictive discrete fracture network modeling for an Eocene carbonate reservoir, Bengal Basin, India ». Leading Edge 38, no 4 (avril 2019) : 274–79. http://dx.doi.org/10.1190/tle38040274.1.
Texte intégralGong, Diguang, Junbin Chen, Cheng Cheng, Yuanyuan Kou, Haiyan Jiang et Jianhong Zhu. « Numerical Simulation on Radial Well Deflagration Fracturing Based on Phase Field Method ». Energies 16, no 12 (16 juin 2023) : 4758. http://dx.doi.org/10.3390/en16124758.
Texte intégralFAN, L. F., X. W. YI et G. W. MA. « NUMERICAL MANIFOLD METHOD (NMM) SIMULATION OF STRESS WAVE PROPAGATION THROUGH FRACTURED ROCK MASS ». International Journal of Applied Mechanics 05, no 02 (juin 2013) : 1350022. http://dx.doi.org/10.1142/s1758825113500221.
Texte intégralZhao, Xueping, et R. Paul Young. « Numerical modeling of seismicity induced by fluid injection in naturally fractured reservoirs ». GEOPHYSICS 76, no 6 (novembre 2011) : WC167—WC180. http://dx.doi.org/10.1190/geo2011-0025.1.
Texte intégralBart, M., J. F. Shao, D. Lydzba et M. Haji-Sotoudeh. « Coupled hydromechanical modeling of rock fractures under normal stress ». Canadian Geotechnical Journal 41, no 4 (1 août 2004) : 686–97. http://dx.doi.org/10.1139/t04-018.
Texte intégralLi, Xin, Xiang Li, Dongxiao Zhang et Rongze Yu. « A Dual-Grid, Implicit, and Sequentially Coupled Geomechanics-and-Composition Model for Fractured Reservoir Simulation ». SPE Journal 25, no 04 (10 juin 2020) : 2098–118. http://dx.doi.org/10.2118/201210-pa.
Texte intégralMen, Xiaoxi, et Jiren Li. « Numerical Investigation of Fracture Network Formation under Multiple Wells ». Mathematical Problems in Engineering 2020 (20 août 2020) : 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2020/1763713.
Texte intégralAtluri, S. N., M. H. Aliabadi et D. P. Rooke. « Numerical Fracture Mechanics. » Mathematics of Computation 63, no 208 (octobre 1994) : 825. http://dx.doi.org/10.2307/2153308.
Texte intégralSih, G. C., L. Faria et C. H. Popelar. « Fracture Mechanics Methodology ». Journal of Applied Mechanics 52, no 2 (1 juin 1985) : 500. http://dx.doi.org/10.1115/1.3169086.
Texte intégralKanninen, Melvin F., Carl H. Popelar et A. J. McEvily. « Advanced Fracture Mechanics ». Journal of Engineering Materials and Technology 108, no 2 (1 avril 1986) : 199. http://dx.doi.org/10.1115/1.3225862.
Texte intégralLewandowski, John J. « Modern fracture mechanics ». Philosophical Magazine 93, no 28-30 (30 septembre 2013) : 3893–906. http://dx.doi.org/10.1080/14786435.2013.812811.
Texte intégralKanninen, M. F., C. A. Popelar et H. Saunders. « Advanced Fracture Mechanics ». Journal of Vibration and Acoustics 110, no 3 (1 juillet 1988) : 419–20. http://dx.doi.org/10.1115/1.3269540.
Texte intégralNewman, J. C., et Uwe Zerbst. « Engineering Fracture Mechanics ». Engineering Fracture Mechanics 70, no 3-4 (février 2003) : 367–69. http://dx.doi.org/10.1016/s0013-7944(02)00124-8.
Texte intégralFreund, L. B., et John W. Hutchinson. « Dynamic Fracture Mechanics ». Journal of Applied Mechanics 59, no 1 (1 mars 1992) : 245. http://dx.doi.org/10.1115/1.2899458.
Texte intégralPugno †, Nicola M., et Rodney S. Ruoff ‡. « Quantized fracture mechanics ». Philosophical Magazine 84, no 27 (21 septembre 2004) : 2829–45. http://dx.doi.org/10.1080/14786430412331280382.
Texte intégralSollberger, J. B. « Hinge Fracture Mechanics ». Lithic Technology 19, no 1 (mars 1994) : 17–20. http://dx.doi.org/10.1080/01977261.1994.11720903.
Texte intégralCherepanov, G. P. « Quantum fracture mechanics ». Strength of Materials 22, no 2 (février 1990) : 155–63. http://dx.doi.org/10.1007/bf00773232.
Texte intégralAliabadi, M. H. « Dynamic fracture mechanics ». Engineering Analysis with Boundary Elements 9, no 3 (janvier 1992) : 279–80. http://dx.doi.org/10.1016/0955-7997(92)90111-j.
Texte intégralDelima-Silva, W. « Engineering fracture mechanics ». Engineering Analysis with Boundary Elements 9, no 1 (janvier 1992) : 106–7. http://dx.doi.org/10.1016/0955-7997(92)90135-t.
Texte intégralDeighton, M. « Fracture mechanics methodology ». Materials & ; Design 6, no 2 (avril 1985) : 95. http://dx.doi.org/10.1016/0261-3069(85)90171-2.
Texte intégralAltiero, N. J. « Advanced fracture mechanics ». Materials Science and Engineering 94 (octobre 1987) : 268. http://dx.doi.org/10.1016/0025-5416(87)90344-2.
Texte intégralMielke, Steven L., Ted Belytschko et George C. Schatz. « Nanoscale Fracture Mechanics ». Annual Review of Physical Chemistry 58, no 1 (mai 2007) : 185–209. http://dx.doi.org/10.1146/annurev.physchem.58.032806.104502.
Texte intégralNeale, K. W. « Dynamic fracture mechanics ». Canadian Journal of Civil Engineering 18, no 3 (1 juin 1991) : 535. http://dx.doi.org/10.1139/l91-065.
Texte intégralTuck, M. A. « Hydraulic fracture mechanics ». Engineering Structures 18, no 11 (novembre 1996) : 886–87. http://dx.doi.org/10.1016/0141-0296(96)84813-9.
Texte intégralKussmaul, K. « Advanced Fracture Mechanics ». Nuclear Engineering and Design 91, no 3 (février 1986) : 391. http://dx.doi.org/10.1016/0029-5493(86)90089-0.
Texte intégralMecholsky, John J. « Fracture mechanics principles ». Dental Materials 11, no 2 (mars 1995) : 111–12. http://dx.doi.org/10.1016/0109-5641(95)80044-1.
Texte intégralTikalsky, P. J. « Dynamic fracture mechanics ». Mechanism and Machine Theory 28, no 1 (janvier 1993) : 179. http://dx.doi.org/10.1016/0094-114x(93)90056-2.
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