Das Vorhandensein von Verwerfungen beeinflusst die Ausbreitung von Druckwellen im zusammengesetzten Lagerstätte und die Position der Verwerfung beeinflusst die Merkmale der Veränderung des Bohrlochtiefdrucks. Basierend auf der Strömungsmechanik und den Grundprinzipien der Punktquellenfunktion, kombiniert mit dem Spiegelprinzip, dem Überlagerungsprinzip des Druckabfalls und der Laplace-Transformation, wurde die Laplace-Raum-Lösungen der Linienquelle für Hydraulic-Fracturing-Brunnen im zusammengesetzten Lagerstätte erhalten. Basierend auf der Kopplungsbeziehung zwischen Hydraulic-Fracturing-Riss und Lagerstättenmodell wurde die Lösung des Bohrlochtiefdrucks für begrenzte Durchlässigkeit von Hydraulic-Fracturing-Brunnen erhalten. Mit der Stehfest-Numerik-Inversionsmethode wurden typische Charakteristikkurven des dimensionslosen Bohrlochtiefdrucks und Druckableitung im Realraum gezeichnet. Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die charakteristische Kurve insgesamt in sieben Fließphasen unterteilt ist. In der frühen Phase sinken die Positionen der Kurven des dimensionslosen Bohrlochtiefdrucks und der Druckableitung mit zunehmender dimensionsloser Rissdurchlässigkeit; wenn der Spiegelbohrlochstandort sich in der Innenzone befindet, zeigen die radialen Fluss- und die nachfolgende Druckableitungskurve des Bohrlochtiefdrucks jeweils horizontale Linien mit den Werten 0,5, 1 und dem Flussverhältnis von Innen- und Außenbereich M12, je größer der Radius der Innenzone, desto länger dauert der radiale Fluss in der Innenzone an; wenn der Spiegelbohrlochstandort sich in der Außenzone befindet, präsentieren die radialen Fluss- und nachfolgende Druckableitungskurven jeweils horizontale Linien mit den Werten 0,5, 0,5M12 und dem Flussverhältnis von Innen- und Außenbereich M12.