В ряде опубликованных работ высказывалось предположение, что влияние электромагнитного воздействия на сейсмический режим в натурных условиях или на процесс трещинообразования в лабораторных экспериментах может быть объяснено ролью джоулева нагрева при прохождении электрического тока через флюидонасыщенные горные породы. Нагрев флюида в поровом пространстве может приводить к росту давления флюида в порах и трещинах, что, в свою очередь, может стимулировать дополнительное растрескивание твердого скелета и снижение прочности горной породы. В данной работе с целью выявления роли теплового фактора на процесс трещинообразования горных пород представлены результаты прямого нагрева образцов искусственного песчаника в условиях одноосного сжатия. Образцы были взяты из той же партии, которая ранее изучалась в экспериментах по влиянию прохождения электрического тока через образец на характеристики акустической эмиссии (АЭ) и на процесс его разрушения. Тепловой поток в представленных экспериментах подводился к противоположным боковым граням образца с помощью элементов Пельтье, представляющих собой обратный термоэлектрический преобразователь. Плотность теплового потока на поверхности образца достигала почти 10 Вт/м; локальная температура наружной поверхности образца вблизи нагревательного элемента повышалась в процессе нагрева на 10–15°С в зависимости от длительности включения тока. Эксперименты показали, что даже при столь значительных тепловых потоках влияние нагрева проявляется лишь при нагрузках, близких к разрушающим (Kp ≥ 0.95–0.97). Эффект нагрева проявлялся в том, что процесс трещинообразования в образце интенсифицировался, а сам образец постепенно переходил в запредельное состояние и, в конце концов, разрушался. При меньших нагрузках прямой нагрев образца не оказывает заметного эффекта на процесс трещинообразования.
Индексирование
Scopus
Crossref
Higher Attestation Commission
At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation