Face à la complexité du calcul du modèle couplé séquentiel thermo-élastique des réservoirs de roches sèches chaudes et la difficulté de réaliser une simulation à grande échelle du fracturation multi-réseaux de clusters, une méthode de simulation séquentielle couplée de fracturation de roches sèches chaudes a été proposée. Un modèle couplé séquentiel d'expansion de fractures pour un cluster unique et plusieurs clusters a été établi, permettant la simulation séquentielle couplée thermo-élastique multi-clusters à grande échelle. Le modèle couplé séquentiel multi-clusters a été utilisé pour discuter des effets des paramètres clés tels que la température de la formation, l'indice de fragilité des roches sèches chaudes, le champ de contraintes et le débit d'injection sur l'expansion du réseau de fractures multi-clusters. Les résultats de la simulation indiquent qu'une plus grande différence de température, un plus grand indice de fragilité de la roche et un plus grand volume d'injection favorisent l'expansion du réseau de fractures, tandis qu'une plus grande différence de contraintes nuit à l'expansion.