کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1636237 | 1516955 | 2015 | 13 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Thermo-mechanical coupled particle model for rock
ترجمه فارسی عنوان
مدل ذرات پیوسته حرارتی مکانیکی برای سنگ
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
روش شبیه سازی ذرات، میکرومکانیک شکست سنگ مدل ترکیبی حرارتی مکانیکی،
ترجمه چکیده
مدل ذرات وابسته به ترمو مکانیکی برای شبیه سازی آسیب سنگ های ناشی از گرما براساس روش شبیه سازی ذرات پیشنهاد شده است. نتایج شبیه سازی سه نمونه تایید، که در آن راه حل های تحلیلی موجود است، صحت و سودمندی مدل ذرات تجمعی حرارتی مکانیکی را نشان می دهد. این مدل برای شبیه سازی یک مثال کاربردی با دو مورد کاربرد داده می شود: یک مولفه و قدرت کششی مستقل از دما است، در حالی که دیگر مدول و قدرت کشش وابسته به دما است. نتایج شبیه سازی مرتبط نشان می دهد که شروع و تکثیر ترک میکروسکوپیک با توجه به درجه حرارت مستقل و وابسته به دما وابستگی و قدرت مولکولی متفاوت است و بنابراین مدل های شکست مغناطیسی مربوط به سنگ نیز متفاوت است. برعکس، با توجه به مدول الاستیسیته وابسته به دما و مقاومت، هیچ تاثیری بر رفتار هدایت حرارت ندارد. نتایج عددی که با استفاده از مدل پیشنهادی با مدول الاستیسیته و قدرت وابسته به دما بدست می آید، با نتایج تجربی همخوانی دارد. این نیز نشان می دهد که سنگ تحت تجدید گرمایی تجاوز می کند بسیار بیشتر از سنگ مورد استفاده در خنک کننده.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی مواد
فلزات و آلیاژها
چکیده انگلیسی
A thermo-mechanical coupled particle model for simulation of thermally-induced rock damage based on the particle simulation method was proposed. The simulation results of three verification examples, for which the analytical solutions are available, demonstrate the correctness and usefulness of the thermo-mechanical coupled particle model. This model is applied to simulating an application example with two cases: one is temperature-independent elastic modulus and strength, while the other is temperature-dependent elastic modulus and strength. The related simulation results demonstrate that microscopic crack initiation and propagation process with consideration of temperature-independent and temperature-dependent elastic modulus and strength are different and therefore, the corresponding macroscopic failure patterns of rock are also different. On the contrary, considering the temperature-dependent elastic modulus and strength has no or little effect on the heating conduction behavior. Numerical results, which are obtained by using the proposed model with temperature-dependent elastic modulus and strength, agree well with the experimental results. This also reveals that the rock subjected to heating experiences much more cracking than the rock subjected to cooling.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Transactions of Nonferrous Metals Society of China - Volume 25, Issue 7, July 2015, Pages 2367-2379
Journal: Transactions of Nonferrous Metals Society of China - Volume 25, Issue 7, July 2015, Pages 2367-2379
نویسندگان
Ming XIA,