【摘 要】
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采用Carrara大理岩,在温度300℃~700℃、围压300MPa 和600MPa-800MPa、应变速率1×10-4/s~1×10-5/s 和1×10-7/s~2.5×10-6/s、水含量0.005-0.01wt%和0.1-0.5wt%条件下,开展了轴
【机 构】
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中国地震局地质研究所,地震动力学国家重点实验室 北京 100029
【出 处】
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2014年中国地球科学联合学术年会
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采用Carrara大理岩,在温度300℃~700℃、围压300MPa 和600MPa-800MPa、应变速率1×10-4/s~1×10-5/s 和1×10-7/s~2.5×10-6/s、水含量0.005-0.01wt%和0.1-0.5wt%条件下,开展了轴向压缩变形实验,通过偏光显微镜、扫描电镜与能谱分析,研究了实验变形样品的微观结构特征,讨论了水、温度、围压、应变速率对脆塑性转化和变形机制的影响.实验结果表明:Carrara大理岩在低温(300-400℃)、低应变速率和高含水条件下发生了压溶,其中,在低温低应变速率(1×10-7/s)条件下为压溶蠕变,在低温中等应变速率(5×10-7/s)条件下为压溶+碎裂流动;在低温(400℃)、中一高应变速率和低含水条件下发生了位错滑移(双晶滑移、机械双晶)与碎裂流动,局部伴有压溶作用;在中温(500℃)、各应变速率和各含水条件下发生了位错滑移(双晶滑移、机械双晶)与动态重结晶作用;在高温(600-700℃)条件下,动态重结晶作用成为主要变形机制。温度、水和应变速率对大理岩脆塑性转化和变形机制的影响非常显著,在相同温度与应变速率条件下,水降低了样品强度,促进了压溶和塑性变形。
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