La propagación de la fractura en la fracturación hidráulica se describe como un problema no lineal de límite dinámico. Debido a la limitación del refinamiento de la malla, es difícil obtener la trayectoria real de la propagación de la grieta utilizando métodos numéricos convencionales. Los métodos sin malla (MM) son un método eficaz para eliminar la dependencia de la malla computacional en la simulación de la propagación de la fractura. En este trabajo se establece un modelo de propagación de la fractura hidráulica basado en el método de Galerkin sin elementos (EFG) mediante la introducción de funciones de enriquecimiento de saltos y ramas. Basándose en el método propuesto, se investigan tres tipos de tecnología de fracturación. Los resultados revelan que la interferencia de tensiones entre las fracturas tiene un impacto importante en la trayectoria de propagación. En el caso de la fracturación codireccional simultánea, las fracturas se propagan en dirección de repulsión. Sin embargo, la nueva fractura es atraída y eventualmente atrapada por la fractura adyacente en el caso de fracturación secuencial. En el caso de la fracturación simultánea opuesta en pozos múltiples, dos fracturas con un cierto espaciamiento lateral se desviarán una hacia la otra. El efecto de la sombra de tensiones debe utilizarse de forma racional en la optimización de los parámetros de construcción; para la fracturación de un solo pozo en varias etapas, el espaciado de las etapas debe estar fuera de la zona de inversión de tensiones, mientras que para la fracturación simultánea de múltiples pozos, deben utilizarse zonas de inversión de tensiones para maximizar la comunicación entre las fracturas naturales. En general, este estudio establece un enfoque novedoso y eficaz de la utilización de MM para simular la propagación de las fracturas hidráulicas, que puede servir como referencia útil para comprender el mecanismo de propagación de las fracturas hidráulicas en diversas condiciones.
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