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ISSN: 2333-9721
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Paterson气体介质高温高压流变仪轴向变形数据的校正方法

, PP. 127-137

Keywords: Paterson气体介质高温高压流变仪,轴向压缩变形,数据校正

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Abstract:

轴向压缩(拉伸)变形实验是测量岩石力学机制参数和模拟岩石变形过程中显微织构演化的主要手段。Paterson气体介质高温高压流变仪可以完成应力测量精度高(±0.1MPa)的轴向压缩(拉伸)变形实验,是模拟研究中、下地壳岩石流变行为的最佳仪器。由于样品组装中采用的活塞发生变形、封套铁筒承担部分加载力和样品截面积随压缩变形增大等因素,我们从仪器记录的数据文件计算出来的应力、应变数据被称为名义应力和名义应变,均与真实值之间存在误差。因此必须针对每一个造成误差的因素进行逐步校正,方能获得真实应力和真实应变数据。因此撰写本文,逐步介绍针对上述要素的三种校正:样品变形量校正、强度校正和截面积校正。以便于促进大家对Paterson气体介质高温高压流变仪的实验方法了解,更好地利用Paterson气体介质高温高压流变仪进行构造变形研究。另外以部分大理岩数据为例演示校正过程并讨论每步校正前后相应因素造成误差的大小。

References

[1]  嵇少丞, 钟大赉, 许志琴, 夏斌. 2008. 流变学:构造地质学和地球动力学的支柱学科. 大地构造与成矿学, 32 (3): 257-264.
[2]  金振民, 章军峰, 刘祥文, 王璐. 2007. 超高压榴辉岩流变学研究. 现代地质, 21(2): 183-194.
[3]  邵同宾, 嵇少丞, 李建峰, 王茜, 宋茂双. 2011. Paterson气体介质高温高压流变仪及其在岩石流变学中的应用. 大地构造与成矿学, 35(3): 457-476.
[4]  赵永红, Zimmerman M, Kohlstedt D L. 2005. 富铁橄榄石的高温变形实验研究. 岩石学报,21(3): 999-1004.
[5]  周永胜, 何昌荣, 黄晓葛, 宋娟, 桑祖南, 孔华. 2009. 基性岩流变的复杂性与成分对岩石流变影响的实验研究. 地学前缘, 16(1): 76-87.
[6]  Demouchy S, Schneider S E, Mackwell S J, Zimmerman M E and Kohlstedt D L. 2009. Experimental deformation of olivine single crystals at lithospheric temperatures. Geophysical Research Letters, 36: L04304, doi: 10.1029/2008 GL036611.
[7]  Dimanov A, Rybacki E, Wirth R and Dresen G. 2007. Creep and strain?dependent microstructures of synthetic anorthite?diopside aggregates. Journal of Structural Geology, 29: 1049-1069.
[8]  Karoto S I and Weidner D J. 2008. Laboratory studies of the rheological properties of minerals under deep?mantle conditions. Elements, 4: 191-196.
[9]  Mei S and Kohlstedt D L. 2000a. Influence of water on plastic deformation of olivine aggregates. 2 Dislocation creep regime. Journal of Geophysical Research, 105 (B9): 21471-21481.
[10]  Mei S and Kohlstedt D L. 2000b. Influence of water on plastic deformation of olivine aggregates. 1 Diffusion creep regime. Journal of Geophysical Research, 105 (B9): 21457-21469.
[11]  Paterson M S. 1970. A high?pressure, high?temperature apparatus for rock deformation. Int J Rock Mech Min Sci, 7: 517-526.
[12]  Rybacki E, Wirth R and Dresen G. 2010. Superplasticity and ductile fracture of synthetic feldspar deformed to large strain. Journal of Geophysical Research, 115: B08209, doi:10.1029/2009JB007203.
[13]  Bai Q, Mackwell S J and Kohlstedt D L. 1991. High?temperature creep of olivine single crystals: 1. Mechanical results for buffered samples. Journal of Geophysics Resarch, 96: 2441-2463.

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