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Coupling Effect of Strain Rate and Freeze-Thaw Temperature on Dynamic Mechanical Properties and Fractal Characteristic of Saturated Yellow SandstoneEfecto de acoplamiento de la velocidad de deformación y la temperatura de congelación-descongelación sobre las propiedades mecánicas dinámicas y la característica fractal de la arenisca amarilla saturada

Resumen

La velocidad de deformación no sólo es un factor importante que influye en las propiedades de deformación, sino también un parámetro importante para analizar el comportamiento mecánico dinámico del material rocoso. En este estudio, se investigan las propiedades mecánicas dinámicas de compresión de la arenisca amarilla saturada a cuatro velocidades de deformación y seis temperaturas de congelación-descongelación utilizando el sistema de ensayo SHPB. El efecto de acoplamiento de la velocidad de deformación y las temperaturas de congelación-descongelación en los parámetros mecánicos del material de la roca se discuten en detalle, y la fórmula de relación de la tensión máxima y la energía disipada con la velocidad de deformación y la temperatura de congelación-descongelación también se establecen. Por último, se analizan las características de la dimensión fractal de las muestras de fractura con la velocidad de deformación y la temperatura mediante el método de la dimensión fractal. Los resultados de la investigación indican que (1) con el aumento de la velocidad de deformación, la velocidad de aumento del pico de deformación, el pico de resistencia y la energía disipada en el nivel de velocidad de deformación media fue obviamente mayor que en el nivel de velocidad de deformación alta, lo que indica que el efecto de la velocidad de deformación se debilitó en la velocidad de deformación alta. (2) La temperatura de congelación-descongelación puede mejorar la tasa de transformación frágil-dúctil de las probetas saturadas. (3) De acuerdo con el coeficiente de sensibilidad a la velocidad de deformación, a temperatura ambiente, los efectos de la velocidad de deformación sobre el pico de deformación y el pico de resistencia son más débiles, mientras que a -20°C ~ -30°C, son más significativos. Además, el efecto de la velocidad de deformación sobre la energía disipada es significativo a temperatura ambiente, mientras que es más débil a -30°C. (4) La dimensión fractal aumenta gradualmente con el aumento de la velocidad de deformación o la disminución de la temperatura de congelación-descongelación, lo que indica que el entorno de congelación-descongelación tiene una función positiva para aumentar el daño y el grado de fractura de las muestras para las muestras saturadas. Los resultados de nuestra investigación pueden proporcionar una base teórica muy importante para la prevención de desastres dinámicos y el diseño estructural de la ingeniería de rocas en regiones frías.

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