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硬脆材料塑性区域加工研究综述 被引量:7
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作者 崔丹 李淑娟 《兵器材料科学与工程》 CAS CSCD 北大核心 2014年第1期125-132,共8页
硬脆材料具有良好的物理和力学特性,在航空航天和工业生产中得到广泛应用。但由于其高的硬度和脆性,使其加工过程变得非常困难。塑性域加工方法的提出是解决硬脆材料加工过程中产生的缺陷的一种有效方法,因此硬脆材料的塑性域和脆性域... 硬脆材料具有良好的物理和力学特性,在航空航天和工业生产中得到广泛应用。但由于其高的硬度和脆性,使其加工过程变得非常困难。塑性域加工方法的提出是解决硬脆材料加工过程中产生的缺陷的一种有效方法,因此硬脆材料的塑性域和脆性域加工转换的临界条件获得广泛研究。从塑性域加工机理、塑性域加工模型、表面/亚表面损伤和塑性域加工的影响因素对国内外的研究现状进行综述,提出了硬脆材料塑性域加工未来的研究方向。 展开更多
关键词 材料 性域加工 转换 临界条件
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深埋大理岩力学特性对岩爆发生条件的影响分析 被引量:14
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作者 刘宁 张春生 +2 位作者 褚卫江 吴旭敏 张传庆 《岩土力学》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第9期2638-2642,2648,共6页
岩爆作为深埋地下工程围岩的一种破坏方式,其发生条件受多种因素的制约。根据在锦屏二级深埋隧洞掘进过程中的岩爆统计结果,即使应力条件和岩体强度达到一定的要求,岩爆发生与否以及剧烈程度还与岩体力学特性有密切的联系。锦屏二级深... 岩爆作为深埋地下工程围岩的一种破坏方式,其发生条件受多种因素的制约。根据在锦屏二级深埋隧洞掘进过程中的岩爆统计结果,即使应力条件和岩体强度达到一定的要求,岩爆发生与否以及剧烈程度还与岩体力学特性有密切的联系。锦屏二级深埋隧洞沿线以大理岩为主,为此开展了大理岩力学特性与岩爆发生关系的相关研究工作。根据大理岩三轴压缩试验结果,验证了大理岩的脆-延-塑转化特性,确定了锦屏白山组大理岩的转化围压和相关的Hoek-Brown强度参数,并利用经验的方法初步评价了锦屏深埋大理岩的岩爆风险。为了进一步明确岩体力学特性对岩爆风险的影响,利用现场实际的岩爆破坏形态,通过考察不同深度处测点的应力路径,校核了现场岩体的力学参数。在此基础上分析了具有岩爆风险的围岩力学状态,分别研究了岩石强度、岩体完整性和岩体脆性特征对岩爆发生条件的影响。研究结果表明,锦屏大理岩岩石强度和脆性特征可以影响到锦屏深埋隧洞围岩岩爆风险程度,但其影响相对较小,而岩体完整性对岩爆风险形成具有比较明显的影响。 展开更多
关键词 深埋 大理岩 岩爆 应力路径 -延-转换
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Quantitative characterization of sealing integrity by caprock of Paleocene Artashi Formation gypsolyte rock in Kashi Sag of Tarim Basin, NW China 被引量:4
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作者 LIAO Xiao WANG Zhen-liang +2 位作者 FAN Chang-yu YU Chang-qing YU Zhu-yu 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2019年第3期695-710,共16页
Maintaining caprock integrity is prerequisite for hydrocarbon accumulation. And gypsolyte caprock integrity is mainly affected by fracturing. Composition, damage behavior and mechanical strength of Paleocene Artashi F... Maintaining caprock integrity is prerequisite for hydrocarbon accumulation. And gypsolyte caprock integrity is mainly affected by fracturing. Composition, damage behavior and mechanical strength of Paleocene Artashi Formation gypsolyte rock that seals significant petroleum in the Kashi Sag of Tarim Basin had been revealed via X-ray diffraction and triaxial compression test. The results indicate the Artashi Formation can be lithologically divided into the lower and upper lithologic members. The lower member comprises gypsum as the dominant mineral, and the cohesion and friction coefficient are 8 MPa and 0.315, respectively. Similarly, the upper lithologic member consists mainly of anhydrite at the cohesion and coefficient of internal friction values of 18 MPa and 0.296. Given that the failure criterion and brittle-ductile transition factors during burial, the sealing integrity of Artashi Formation can be quantized for seven different stages. The reservoirs at the bottom of Artashi Formation caprock buried from 2285 m to 3301 m are expected to be the most favorable exploration target in the Kashi Sag. 展开更多
关键词 brittle-ductile transition failure criterion sealing integrity gypsolyte caprock Artashi Formation Kashi Sag
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