La variación de la velocidad de calentamiento debida a los diferentes gradientes geotérmicos es una causa de gran preocupación en la ingeniería de rocas subterráneas, como los túneles marinos y subterráneos, la eliminación de residuos nucleares y la minería profunda. Utilizando una barra de presión dividida de Hopkinson (SHPB) y un horno de calentamiento de velocidad variable, se obtuvieron las propiedades compresivas dinámicas del granito después de los tratamientos a diferentes tasas de calentamiento y temperaturas; estas propiedades incluyen principalmente la resistencia a la compresión dinámica, la deformación máxima y el módulo elástico dinámico. Se analizó simultáneamente el mecanismo de acción de la velocidad de calentamiento sobre el granito y se discutieron las propiedades físicas macroscópicas. Las características morfológicas microscópicas se obtuvieron mediante microscopía electrónica de barrido (SEM), y la propagación de grietas se determinó mediante una cámara de vídeo de alta velocidad. Los resultados experimentales muestran que tanto la resistencia a la compresión dinámica como el módulo elástico muestran una tendencia obvia a la disminución con el aumento de la velocidad de calentamiento y la temperatura; el fenómeno opuesto se observa para el pico de deformación. Las relaciones entre las propiedades compresivas dinámicas y la temperatura pueden describirse mediante la función cuadrática. La ductilidad del granito aumenta, y el número y el tamaño de las grietas se incrementan gradualmente al aumentar la tasa de calentamiento y la temperatura. La microestructura de la roca se debilita por el aumento de la tensión térmica, lo que finalmente afecta a las propiedades dinámicas de compresión de la roca.
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