热力耦合条件下花岗岩物理力学特性研究

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在核废料深埋地质处置工程中,岩石处于应力场、热力场、渗流场和化学场的多场耦合环境中。对于岩石在多场耦合作用下的物理力学性质研究,是分析岩石长期稳定性的依据和尺度。岩石的多场耦合问题的研究往往非常复杂,室内试验的模拟对实际工程的深入具有一定的指导意义。另一方面,本文也考虑到目前的一种新型的能源工程-干热岩工程,在室内模拟试验中将经历高温加热后的花岗岩试样迅速至于冷水中冷却,考虑了干热岩的实际工况。本文的研究内容为热力耦合条件下花岗岩物理力学特性研究,通过对经历高温迅速水冷后花岗岩在声波波速、导热系数、渗透性、力学参数和强度参数的变化分析热处理温度对热裂隙发育的影响,并对这种影响作出理论分析。具体结论如下所示:1.高温水冷后花岗岩随热处理温度的提高,孔隙率和渗透性逐渐提高,热传导系数和声波波速逐渐降低;2.通过X衍射试验和SEM扫描电镜试验,得出在热处理温度低于200 oC时,热处理造成的热裂隙不发育,热处理温度在200~500oC温度区间时,出现微量温度裂隙,当热处理温度高于600oC时,热裂隙出现长度加长,出现交叉贯通;3.高温水冷后花岗岩在同一围压条件下三轴抗压强度随热处理温度的升高呈降低趋势,破坏形式由脆性破坏向延性破坏转变;4.通过对经过高温热处理后的花岗岩进行长期流变试验,发现热处理温度越高,流变特性越明显。
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