8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

Термическая связь камней камней, уничтожающая механика Zuo jianping, Zhou Hongwei, Juyang - научный издатель

Цена: 2 373руб.    (¥112.28)
Артикул: 616060315301

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:数字图书专营店
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥3467 287руб.
¥24.1510руб.
¥59.21 251руб.
¥169.73 586руб.

Популярный продукт|Popular products
23.90Купить сейчас
цена
24.40
Скидка
9.8
сохранить
0.5
18.80Купить сейчас
цена
26.20
Скидка
7.2
сохранить
7.4
36.50Купить сейчас
цена
46.20
Скидка
7.9
сохранить
9.7
373.50Купить сейчас
цена
373.50
Скидка
10
сохранить
0
66.70Купить сейчас
цена
83.30
Скидка
8.0
сохранить
16.6
57.80Купить сейчас
цена
57.80
Скидка
10
сохранить
0
31.20Купить сейчас
цена
31.20
Скидка
10
сохранить
0
47.20Купить сейчас
цена
47.20
Скидка
10
сохранить
0
60.00Купить сейчас
цена
78.00
Скидка
7.7
сохранить
18
750 Business-More .jpg

Тепловая связь тепловой связи разрушительной механики пород

делать  Сценарист: Цзо Цзяньпин, Чжоу Хунвэй, Цзюй Ян
Конечно   цена:168
вне&Ensp; издание&Encp; Общество:Science Press
Дата публикации:01 мая 2019 г.
Страница &Nbsp; номер:288
Пакет   кадр:Твердая обложка
ISBN:9787030632197
Оглавление
Предисловие
Благотворительность 1
1.1 Обзор исследований в области механики горных пород 1
1.2 Инженерная основа механики термически связанных горных пород 3
1.2.1 Глубокая добыча и подземная газификация угля 3
1.2.2 Глубокое захоронение, геологическое захоронение ядерных отходов 5
1.2.3 Другая информация 6
1.2.4 Значение исследований термомеханической механики горных пород 7
1.3 Влияние температуры и напряжения на механическое поведение горных пород 7
1.3.1 Влияние горящего давления на механические свойства горных пород 7
1.3.2 Влияние температуры на механические свойства горных пород 14
1.3.3 Многополевая связь Rock 18
1.3.4 Термическое растрескивание горных пород 21
Ссылки 23
Глава 2 Устройство сканирующего электронного микроскопа для экспериментов по микроскопическому разрушению с загрузочным устройством 29
2.1 Введение в сканирующую электронную микроскопию 30
2.2 Принцип работы полевого РЭМ с нагрузочным устройством 32
2.3 Метод загрузки СЭМ на месте с помощью загрузочного устройства 38
2.4 Подготовка экспериментальных образцов 40
2.5 Типичные экспериментальные результаты 42
Ссылки 44
Глава 3 Мезоскопический механизм и модель термического растрескивания песчаника 46
3.1 Подготовка проб горной породы и анализ состава 47
3.1.1 Подготовка образцов песчаника 47
3.1.2 Структурный анализ шлифовальных дисков из песчаника 48
3.1.3 Анализ состава песчаника 49
3.2. Высокотемпературная экспериментальная система СЭМ и процесс нагрева 50
3.3. Мезоскопические эксперименты по термическому растрескиванию песчаника 52
3.3.1 Термическое растрескивание при температурах 30℃, 35℃, 40℃, 45℃ и 50℃ 52
3.3.2 Термическое крекинг при 100°С 53
3.3.3 Термическое крекинг при 150°С 53
3.3.4 Термическое растрескивание при 200℃ 54
3.3.5 Термическое растрескивание при 250℃ 58
3.3.6 Термическое растрескивание при 300℃ 60
3.4 Процесс прогрессивного термического растрескивания и критическая температура термического растрескивания песчаника 61
3.4.1 Три стадии изменения структуры трещин песчаника 62
3.4.2 Классификация термического растрескивания песчаника 63
3.4.3 Критическая температура термического растрескивания песчаника 63
3.5 Механизм термического растрескивания песчаника и микромеханическая модель 65
3.6 Статистика термических трещин в песчанике под воздействием различных температур 68
3.7. Фрактальные эволюционные характеристики термического растрескивания песчаника под воздействием различных температур 71
3.7.1 Фрактальная модель межкристаллитного термического растрескивания 74
3.7.2 Фрактальная модель внутризеренных термических трещин 75
3.7.3 Фрактальная модель межкристаллитного и транскристаллитного термического растрескивания 76
3.8 Факторы, влияющие на термическое растрескивание песчаника 79
3.8.1 Влияние минерального состава породы 79
3.8.2 Влияние минеральной структуры породы 80
3.8.3 Влияние размера и формы минеральных частиц 80
3.8.4 Влияние типа и степени цементации глины 81
3.8.5 Влияние скорости нагрева 81
Ссылка 83
Глава 4 Мезоскопическое разрушение песчаника под действием термомеханической связи 86
4.1 Система нагружения при разрушении при растяжении 87
4.2. Процесс внутрипластового мезоскопического разрушения песчаника под действием низкотемпературной термомеханической связи 87
4.2.1 Процесс разрушения при комнатной температуре 25℃ 88
4.2.2 Процесс разрушения при температуре 30℃ 89
4.2.3 Процесс разрушения при температуре 35℃90°С.
4.2.4 Процесс разрушения при температуре 40℃90°С.
4.2.5 Процесс разрушения при температуре 45℃ 91
4.2.6 Процесс разрушения при температуре 50℃ 92
4.2.7 Процесс разрушения при температуре 100℃ 93
4.3. Процесс внутрипластового мезоскопического разрушения песчаника под действием высокотемпературной термомеханической связи 94
4.3.1 Процесс разрушения при температуре 125℃ 94
4.3.2 Процесс разрушения при температуре 150℃95
4.3.3 Процесс разрушения при температуре 175℃98
4.3.4 Процесс разрушения при температуре 200℃100
4.3.5 Процесс разрушения при температуре 250℃ 102
4.3.6 Процесс разрушения при температуре 300℃ 104
4.4. Экспериментальные параметры разрушения песчаника вследствие термомеханической связи 106
4.4.1 Кривые нагрузки-перемещения песчаника при различных температурах 106
4.4.2 Номинальные кривые растяжения песчаника при различных температурах 108
4.4.3 Разрушающая нагрузка и смещение термически связанного песчаника 110
4.4.4 Влияние температуры на прочность песчаника на разрыв 114
4.4.5 Распределение мест разрушения песчаника термомуфты 115
4.5 Анализ и обсуждение разрушения песчаника из-за термомеханического взаимодействия 117
4.6. Экспериментальная теория сегментной прочности песчаника под действием термомеханического взаимодействия 120
Ссылки 123
Глава 5. Измерение вязкости разрушения и микродеформации песчаника при термомеханическом контакте 124
5.1 Вязкость разрушения песчаника при растяжении под действием различных температур 125
5.1.1 Введение в эксперимент 125
5.1.2 Экспериментальные результаты разрушения песчаника при растяжении при термомеханическом взаимодействии 126
5.1.3 Анализ вязкости разрушения песчаника при термомеханическом взаимодействии 127
5.2. Измерение поля микродеформаций растянутого разрушения песчаника под воздействием различных температур 134
5.2.1 Принцип проведения полевых испытаний микродеформаций разрушения горных пород 135
5.2.2 Измерение локальной микродеформации в процессе разрушения песчаника при растяжении 137
5.2.3 Полномасштабное измерение микродеформаций процесса разрушения песчаника при растяжении 140
Ссылки 143
Глава 6. Мезоскопический взгляд на механизм разрушения песчаника при трехточечном изгибе после различных температурных обработок 145
6.1 Введение в приготовление и экспериментирование образцов песчаника трехточечного изгиба 146
6.1.1 Размеры образца песчаника, изгибаемого в трех точках 146
6.1.2 Процесс термообработки образца песчаника трехточечного изгиба 148
6.1.3 Экспериментальный процесс разрушения песчаника при трехточечном изгибе 148
6.2. Процесс мезоскопического разрушения песчаника трехточечного изгиба после термообработки при различных температурах 149
6.2.1 Процесс разрушения при комнатной температуре 25℃ 149
6.2.2 Процесс разрушения при температуре 50℃150°С.
6.2.3 Процесс разрушения при температуре 100℃ 152
6.2.4 Процесс разрушения при температуре 125℃155
6.2.5 Процесс разрушения при температуре 150℃ 157
6.2.6 Процесс разрушения при температуре 175℃160°С.
6.2.7 Процесс разрушения при температуре 200℃ 162
6.2.8 Процесс разрушения при температуре 300℃ 164
6.2.9 Процесс разрушения при температуре 400℃ 166
6.2.10 Процесс разрушения при температуре 500℃ 167
6.2.11 Процесс разрушения при температуре 600℃ 169
6.3 Кривые нагрузки-перемещения разрушения песчаника при трехточечном изгибе после термообработки при различных температурах 170
6.4 Механизм разрушения песчаника после термообработки при разных температурах 172
6.5 Моделирование механизма разрушения однородного и неоднородного песчаника при трехточечном изгибе 174
Ссылки 180
Глава 7. Параметры разрушения при изгибе и разрушения песчаника после термообработки при различных температурах 181
7.1 Вязкость разрушения песчаника при трехточечном изгибе после термообработки при различных температурах 182
7.2. Энергия изгиба и разрушения песчаника после термообработки при различных температурах 186
7.3 Влияние температуры на модуль упругости песчаника 191
7.4 Модель термического повреждения песчаника под воздействием температуры 197
7.4.1 Термическое повреждение образцов песчаника 197
7.4.2 Уравнение развития повреждений песчаника после термообработки 198
7.5 Коэффициент пластичности образцов песчаника после термообработки 200
Ссылки 204
Глава 8 Морфология разрушения и мезоскопический механизм песчаника под действием термической связи 206
8.1. Сравнение морфологии микроскопических трещин песчаника под действием термической связи 207
8.1.1 Локальный скол после воздействия различных температур 207
8.1.2 Местное усталостное разрушение под воздействием различных температур 212
8.1.3 Пластические характеристики после температурного воздействия 216
8.2. Мезоскопический механизм разрушения песчаника при термомеханическом взаимодействии 217
8.2.1. Перелом спайностью и перелом квазиспайда 217
8.2.2 Усталостный перелом 230
8.2.3 Межкристаллитный перелом 234
8.2.4 Вторичные трещины и осколочные повреждения на неосновных поверхностях излома 236
8.2.5 Местное пластическое разрушение 238
8.2.6 Другая морфология перелома 239
8.3 Описание процесса мезоскопического разрушения горных пород 246
8.4 Трехмерная реконструкция морфологии трещин под сканирующим электронным микроскопом и измерение фрактальной размерности 247
8.4.1 Основные принципы трехмерной реконструкции морфологии перелома 248
8.4.2 Эксперимент СЭМ по морфологии поверхности излома горной породы 249
8.4.3 Результаты трехмерной реконструкции морфологии поверхности излома горных пород 250
8.4.4 Расчет фрактальной размерности поверхности разрушения 252
Ссылки 256
Глава 9 Модель текучести и реологии горных пород при термомеханическом взаимодействии 258
9.1 Анализ диссипации и энерговыделения энергии в процессе деформирования и разрушения горных пород при термомеханическом взаимодействии 258
9.2. Термодинамические теоретические основы разрушения горных пород под действием термической связи 260
9.2.1 Закон сохранения энергии единицы объема горной породы 260
9.2.2 Генерация энтропии—&-Второй закон термодинамики 261
9.2.3 Составляющая разрушения горных пород при термомеханическом взаимодействии 263
9.3 Критерий термического разрушения горных пород, основанный на принципах диссипации и энерговыделения 265
9.3.1 Общий критерий отказа для ситуаций давления 267
9.3.2 Общий критерий разрушения для условий напряжения 268
9.4. Нарушение текучести породы при термомеханическом взаимодействии 269
9.5 Конститутивная структура модели реологии горных пород при термомеханическом взаимодействии 274
9.5.1 Реологические элементы при термической связи 274
9.5.2 Конституционная структура модели Нисихары при термомеханическом взаимодействии 275
9.5.3 Обсуждение модели 282
Ссылки 285
Глава 0. Заключение 287
Пунктирное содержание

краткое введение

«Микроскопическая механика разрушения горных пород при термическом взаимодействии» систематически знакомит с результатами научных исследований автора последних лет по микроскопической механике разрушения горных пород под действием термического взаимодействия. С помощью комплексных средств, таких как сканирующая электронная микроскопия и технология измерения поля микродеформаций с помощью высокотемпературного ленточного нагружающего устройства, на месте в режиме реального времени наблюдался процесс термического растрескивания, процессы разрушения песчаника кровли шахты на растяжение и изгиб под действием термической связи.Особое внимание было уделено вязкости разрушения, микроскопическому полю деформаций, характеристикам морфологии трещин и модели реологии текучести песчаника под действием термической связи.
Книга может быть использована в качестве справочника для научных исследований и инженерно-технических работников в области многопромысловой механики горных пород, механики горных пород, геотермальной техники, механики высокотемпературных горных пород для подземной газификации угля, инженерной механики, горного дела и геотехнической инженерии, а также преподавателей и студентов смежных специальностей в колледжах и университетах.