- Код статьи
- S30346452S0002333725040099-1
- DOI
- 10.7868/S3034645225040099
- Тип публикации
- Статья
- Статус публикации
- Опубликовано
- Авторы
- Том/ Выпуск
- Том / Номер выпуска 4
- Страницы
- 134-143
- Аннотация
- 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.
- Ключевые слова
- триггерный эффект разрушение горных пород тепловое воздействие акустическая эмиссия процесс трещинообразования
- Дата публикации
- 28.03.2025
- Год выхода
- 2025
- Всего подписок
- 0
- Всего просмотров
- 18
Библиография
- 1. Богомолов Л.М., Мубассарова В.А., Закупин А.С., Пантелеев И.А., Сычев В.Н. К вопросу о механизмах влияния электромагнитных полей на микронеупругость деформируемых геоматериалов и геосред. Тезисы докладов Седьмого международного симпозиума “Проблемы геодинамики и геоэкологии внутриконтинентальных орогенов”. Бишкек. 2017. С. 220.
- 2. Богомолов Л.М. О механизме электромагнитного влияния на кинетику микротрещин и электростимулированных вариациях акустической эмиссии породных образцов // Физическая мезомеханика. 2010. Т. 13. № 3. С. 39–56.
- 3. Богомолов Л.М. Как электромагнитные импульсы влияют на разрывообразование на разных структурно-масштабных уровнях (Физика энерговоздействия). Триггерные эффекты в геосистемах. Материалы Всероссийского Семинара-совещания. 2010. Москва. ИДГ РАН. М.: ГЕОС. 2010а. С. 52–61.
- 4. Богомолов Л.М., Закупин А.С., Каменев П.А., Мубассарова В.А., Пантелеев И.А., Сычев В.Н. К вопросу о механизмах влияния электромагнитных полей на микронеупругость деформируемых геоматериалов и геосред. Тезисы докладов Седьмого международного симпозиума “Проблемы геодинамики и геоэкологии внутриконтинентальных орогенов”. Бишкек. 2017. С. 220.
- 5. Бучаченко А.Л. Микроволновое стимулирование дислокаций и магнитный контроль очага землетрясений // Успехи физических наук. 2019. Т. 189. № 1. С. 47–54. https://doi.org/10.3367/UFNr.2018.03.038301.
- 6. Buchachenko A.L. Mikrowave stimulation of dislocations and the magnetic control of earthquake core //Physics Uspekhi. 2019. V. 62. № 3. P. 46–53. https://doi.org/10.3367/UFNe.2018.03.038301
- 7. Гохберг М.Б., Колосницын Н.И. Триггерные механизмы землетрясений. Триггерные эффекты в геосистемах. Материалы Всероссийского Семинара-совещания. 2010. Москва. ИДГ РАН. М.: ГЕОС. 2010. С. 42–51.
- 8. Закупин А.С., Авагимов А.А., Богомолов Л.М. Отклики акустической эмиссии геоматериалов на воздействие электроимпульсов при различных величинах сжимающего напряжения // Физика Земли. 2006. № 10. С. 43–50.
- 9. Зейгарник В.А., Богомолов Л.М., Новиков В.А. Электромагнитное инициирование землетрясений: Полевые наблюдения, лабораторные эксперименты и физические механизмы (Обзор) // Физика Земли. 2022. № 1. С. 35–66. https://doi.org/10.31857/S2333722010100
- 10. Зейгарник В.А., Ключкин В.Н., Окунев В.И. Влияние электрического тока на акустическую эмиссию механически нагруженных образцов искусственного песчаника // Успехи прикладной физики. 2018. Т. 6. № 3. С. 199–208.
- 11. Зейгарник В.А., Ключкин В.Н., Окунев В.И. Спектральный состав акустических сигналов образцов искусственного песчаника в условиях одноосного нагружения // Сейсмические приборы. 2022. Т. 58. № 4. С. 144–159. https://doi.org/10.21455/si2022.4-9/
- 12. Зейгарник В.А., Конев Ю.Б., Новиков В.А. Тепловое действие мощного тока на флюидонасыщенные пористые среды. Tриггерные эффекты в геосистемах. Материалы Всероссийского семинара-совещания. Институт динамики геосфер РАН / В.В. Адушкин, Г.Г. Кочарян (ред.). М.: ГЕОС. 2010. С. 202–209.
- 13. Лапшин В.Б., Патонин А.В., Пономарев. А.В., Потанина М.Г., Смирнов В.Б., Строганова С.М. Инициация акустической эмиссии в обводненных образцах песчаника // Докл. РАН. 2016. Т. 469. № 1. С. 97–101. DOI:10.7868/S0869565216190191
- 14. Мубассарова В.А., Богомолов Л.М., Закупин А.С., Пантелеев И.А. Вариации акустической эмиссии и деформации горных пород при триггерных воздействиях электромагнитных полей (обзор). Часть 1 // Геосистемы переходных зон. 2019. Т. 3. № 2. С. 155–174. DOI: 10.30730/2541-8912.2019.3.2.155-174
- 15. Новиков В.А., Кульков Д.С., Паров С.В., Горынин И.П. Тепловой механизм электромагнитного инициирования землетрясений: численные оценки и лабораторные исследования // Наука и технологические разработки. 2023. Т. 102. № 2/3. С. 89–12. https://doi.org/10.21455/std2023.2-3-4
- 16. Пантелеев И.А., Мубассарова В.А., Дамаскинская Е.Е., Богомолов Л.М., Наймарк О.Б. Влияние слабого электрического поля на пространственно-временную динамику акустической эмиссии при одноосном сжатии гранита. Триггерные эффекты в геосистемах (Москва, 16–19 июня 2015 г.): материалы Третьего Всероссийского семинара-совещания / В.В. Адушкин, Г.Г. Кочарян (ред.). М.: ГЕОС. 2015. С. 244–252.
- 17. Пантелеев И.А., Новиков В.А., Окунев В.И. Пространственно-временные закономерности акустического отклика модельного протяженного разлома на флюидные и электрические воздействия // Динамические процессы в геосферах. 2024. Т. 16. № 3. С.102–113. https://doi.org/10.26006/29490995_2024_16_3_102
- 18. Ржевский В.В., Ямщиков В.С., Шкуратник В.Л. Термоэмиссионные эффекты памяти в горных породах // Докл. АН СССР. 1985. Т. 283. № 4. С. 843–845.
- 19. Ростовский Н.С. Перколяционная модель изменения электропроводности и проницаемости пористой насыщенной среды при пропускании через нее импульсного или переменного электрического тока. Динамика многофазных сред. IX Всесоюзный семинар. Якутск.1988 / Фомин В.М. (ред.). Новосибирск. 1989. С.180–185.
- 20. Ростовский Н.С., Селяков В.И. Влиние микронеоднородности среды на закон фильтрации // Изв. АН СССР. Сер. Механика жидкости и газа. № 2. 1989. С. 84–94.
- 21. Ростовский Н.С. Изменение проводимости микронеоднородных сред при пропускании через них электрического тока. Дис… канд. физ.-мат. наук. М.: Институт физики Земли им. О.Ю.Шмидта. 1990. 174с.
- 22. Тетельмин В.В. Энергетический анализ особенностей глобального потепления и его последствий // Вестник Российской академии естественных наук. 2023. №3. С. 91–99.
- 23. Шимелевич М.И., Оборнев Е.А., Фельдман И.С., Новиков В.А. Численное моделирование вариаций электромагнитных полей при формировании разрыва по разлому перед землетрясением // Известия вузов. Геология и разведка. 2017. № 6. С. 42–48.
- 24. Akdag S., Karakus M., Tahery A., Nguyen G., Manchaoet H. Effect of thermal damage on strain burst mechanism for brittle rocks under true-triaxial loading conditions // Rock Mechanics and Rock Engineering. 2018. V. 51(6), P. 1657–1682. https://doi.org/10.1007/s00603-018-1415-3
- 25. Bogomolov L.M., Zakupin A.S., Sychev V.N. Electric impacts on the Earth’s crust and variations in weak seismicity. 2011. Lambert Academic Publishing, Saarbruken. ISBN: 978-3-8465-14.
- 26. Elkhoury J.E., Niemeijer F., Brodsky E.E., Marone C. Laboratory observations of permeability enhancement by fluid pressure oscillation of in situ fractured rock // J. Geophys. Res. 2011. V. 116. P. B02311. DOI:10.1029/2010JB007759
- 27. Freund F. Time-resolved study of charge generation and propagation in igneous rocks // J. Geophys. Res. 2000. V. 105. B5. P. 11001–11020.
- 28. Guo P., Wu S.C., Zhang G., Chu C. Effects of thermally-induced cracks on acoustic emission characteristics of granite under tensile conditions // Int. J. Rock Mechanics and Mining. Sciences. 2021. V. 144(1–3). P. 104820. https://doi.org/10.1016/j.ijrmms.2021.104820
- 29. Novikov V.A., Okunev V.I., Klyuchkin V.N., Liu J., Ruzhin Yu.Ya., Shen X. Electrical triggering of earthquakes: results of laboratory experiments at spring-block models // Earthquake Science. 2017. V. 30. № 4. P. 167–172. DOI: 10.1007/s11589-017-0181-8
- 30. Schmitt S.V., Segal P., Matsuzava T. Shear heating-induced thermal pressurization during earthquake nucleation // J. Geophys. Res. 2011. V. 116. B06308. DOI:10.1029/2010JB008035
- 31. Zeigarnik V., Kliuchkin V., Okunev V. Destruction of Artificial Sandstone Samples in a State Close to Unstable with Electrical Pulses / Kocharyan G., Lyakhov A. (eds). Trigger Effects in Geosystems. 2019. Springer Proceedings in Earth and Environmental Sciences. Springer. Cham. P. 207–217.
- 32. Zhang X.P., Wong L.N.Y. Cracking processes in rock-like material containing a single flaw under uniaxial compression: a numerical study based on parallel bonded-particle model approach // Rock Mechanics and Rock Engineering. 2012. V. 45. P. 711–737. https://doi.org/10.1007/s00603-011-0176-z
- 33. Zhao J., Sun W., Luo H., Wu S., Hou Z. Effect of thermal treatment on microcracking characteristics of granite under tensile condition based on bonded-particle model and moment tensor // Scientific Reports. 2024. V. 14(1). P. 8806. DOI: 10:1038/s41598-024-59470-0
- 34. Zhao Z.H. Thermal influence on mechanical properties of granite: a micro-cracking perspective // Rock Mechanics and Rock Engineering. 2016. V. 49. P 1293–1303. DOI: 10.1007/s00603-015-0767-1