Las propiedades mecánicas de las rocas profundas cambian de forma no lineal en un entorno de presión in situ, por lo que los testigos estándar no pueden utilizarse como muestras reales para la investigación de la mecánica de las rocas profundas. Por lo tanto, es esencial obtener un núcleo a presión in situ. Sin embargo, los núcleos de presión existentes no pueden superar el límite de capacidad de sellado, en gran parte debido a la falta de consideración de la teoría de sellado y de las verificaciones experimentales de los controladores de presión. Por lo tanto, este artículo explora la forma de sellado y el mecanismo de fallo de los controladores de mantenimiento de la presión. Se determinan la transición del estado de sellado, la fuga de presión, la teoría de fallo por deformación y el método de prueba para un controlador de mantenimiento de la presión. Mediante análisis teóricos y experimentos, (1) se propone un método de discriminación de la forma de sellado basado en la curva quimérica para obtener la tendencia de conversión del sellado por presión; (2) la tasa de fuga está relacionada exponencialmente con la presión inicial, lo que confirma el principio de fuga de presión del controlador de mantenimiento de la presión; y (3) basándose en la teoría de fallo por deformación para los controladores de mantenimiento de la presión, se obtienen el modo de fallo y la tendencia de deformación mediante un experimento de presión límite destructiva. Los resultados de la investigación proporcionan una base teórica y un apoyo experimental para mejorar la extracción de núcleos de presión en rocas profundas y obtener núcleos de presión en posiciones profundas para construir un nuevo sistema conceptual de mecánica de rocas profundas in situ.
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