(Qingdao Millennium Energy Co., Ltd FoU-center)
Förstärkning av brunnsväggar ökar borrhålsspricktrycket (det maximala slamtrycket det kan motstå) genom att modifiera två nyckelfaktorer: De två mekanismerna för förstärkning av brunnsväggar är: ① Ändring av spänningsfördelningen runt borrhålet; ② Modifiering av vätsketrycksfördelningen i sprickan.
Spricktrycksökningsvägen är som följer:
Borrhålstryck ↑ → LCM-bryggpluggning i sprickan → Spänningskoncentration vid sprickändar → Utjämning av spänningsfältet → Ökat spricktryck.

Ytterligare modell: Trycket inuti sprickorna minskar längs flödesvägen (tryckfall finns) Förenklad modell: Trycket inuti sprickorna är jämnt fördelat (tryckfallet ignoreras)→ ⚠️ Den förenklade modellen är opraktisk för långa sprickor
Faktisk situation: Borrhål - LCM-överbryggande plugg -→ Frakturspets↓ ↓Enhetligt tryck Spänningskoncentration (ursprungligt antagande) (Faktisk situation)
Efter att sprickan täppts igen med LCM kan cirkulationen återställas och borrningen kan fortsätta även när slamtrycket överstiger den minsta huvudspänningen.

Läckagesituationen involverar borrhålsslamcirkulation och sprickutbredning in i formationen
Nyckelpunkter för förebyggande av läckage och förstärkning av brunnsväggar:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Förstärkning av brunnsväggar bygger inte på "bergförstärkning", utan på att förändra spänningsfördelningen och spricktrycket. ② LCM-bryggpluggning kan återuppta cirkulationen när lertrycket överstiger den lägsta huvudspänningen. ③ Befintliga sprickor påverkar läckagebeteendet avsevärt; deras orientering kan inte antas. ④ Termiska effekter påverkar läckage markant: kylning förvärrar läckage, medan uppvärmning förstärker det. ⑤ Antagandena i befintliga fysiska modeller avseende långa sprickor (likformig tryckfördelning) är alltför idealiserade.
Tillverkare av tillsats för borr- och kompletteringsvätskor:
