SU926283A1 - Method for determining main tectonic stresses in rocks - Google Patents

Method for determining main tectonic stresses in rocks Download PDF

Info

Publication number
SU926283A1
SU926283A1 SU802925438A SU2925438A SU926283A1 SU 926283 A1 SU926283 A1 SU 926283A1 SU 802925438 A SU802925438 A SU 802925438A SU 2925438 A SU2925438 A SU 2925438A SU 926283 A1 SU926283 A1 SU 926283A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
rocks
tectonic stresses
determining main
stresses
main tectonic
Prior art date
Application number
SU802925438A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Валерий Сергеевич Ямщиков
Владимир Лазаревич Шкуратник
Владимир Мстиславович Фарафонов
Константин Генрихович Лыков
Original Assignee
Московский Ордена Трудового Красного Знамени Горный Институт
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Московский Ордена Трудового Красного Знамени Горный Институт filed Critical Московский Ордена Трудового Красного Знамени Горный Институт
Priority to SU802925438A priority Critical patent/SU926283A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU926283A1 publication Critical patent/SU926283A1/en

Links

Landscapes

  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)

Description

максимальных тектонических напр жений в массиве.maximum tectonic stresses in the array.

Энерги  активации диполей, образующих остаточную пол ризацию, достаточно велика и превышает 1,52 эВ. Таким образом, дл  про влени  остаточной пол ризации необходимо воздействовать на образец горной породы внешним физическим полем с высокой энергией, например тепловым полем. При этом остаточна  пол ризаци  образцов Горных пород про вл етс  в виде токов термостимулированной депол ризации, протекающих во внешней цепи. Причем, так как вектор остаточной пол ризации совпадает с направлением максимальньГх напр жений, обуславливающих возникновение этой пол ризации, то и максимальное значение токов термостимулированной депол ризации совпадает с направлением максимальных тект нических напр жений в массиве горных пород.The activation energies of the dipoles that form the residual polarization are rather large and exceed 1.52 eV. Thus, for the manifestation of residual polarization, it is necessary to act on a rock sample by an external high-energy physical field, for example, a thermal field. At the same time, the residual polarization of the Rock samples is manifested in the form of thermally stimulated depolarization currents flowing in the external circuit. Moreover, since the residual polarization vector coincides with the direction of maximum stresses causing this polarization, the maximum value of thermally stimulated depolarization currents coincides with the direction of maximum tectonic stresses in the rock mass.

На фиг,1 представлена одна из возможных схем реализации 1:пособа; на фиг. 2 - типичные графики токов, термостимулированной депол ризации образцов горных пород, сн тые в различных направлени х.Fig, 1 shows one of the possible implementation schemes 1: benefit; in fig. 2 - typical graphs of currents, thermally stimulated depolarization of rock samples, taken in different directions.

Способ осуществл ют следующим образом..The method is carried out as follows.

Ориентированный в пространстве образец 1 горной породы (фиг.1) помещают в термокамеру 2, посредством электродов к образцу 1 параллельно подключают сопротивление 3 нагрузки падение напр жени  на котором, пропорциональное току термостимулированной депол ризации, регистрируют с помощью регистратора (например, двухкоординатного графопостроител  Н зоб), на второй вход которого поступает сигнал с термопары 5 . подключенной также к аппаратуре 6 контрол  скорости нагревани  термокамеры 2. В качестве такой аппаратуры может быть использован,например , серийный цифровой измерительный комплекс фЗО. Наибольший ток 7 термостимулированной депол ризации соответствует направлению максимальных тектонических напр жений,The space-oriented sample 1 of the rock (figure 1) is placed in the heat chamber 2, by means of electrodes to the sample 1 in parallel, the load resistance 3 is connected to a voltage drop on which is proportional to the current of thermally stimulated depolarization and recorded by a recorder (for example, X-ray plotter). ), the second input of which receives a signal from thermocouple 5. also connected to the apparatus 6 controlling the heating rate of the heat chamber 2. As such an apparatus, for example, a serial digital measuring complex FZO can be used. The greatest current of 7 thermally stimulated depolarization corresponds to the direction of maximum tectonic stresses,

наименьший ток 8 соответствует направлению минимальных тектонических напр жений. Величина токов 9 термостимулированной депол ризации, не соответствующих главным напр жени м,The lowest current 8 corresponds to the direction of the minimum tectonic stresses. The magnitude of the currents 9 of thermally stimulated depolarization, not corresponding to the main voltage,

имеет промежуточное значение.has an intermediate meaning.

Данный способ позвол ет определ ть направлени  главных тектонических напр жений широкого класса горных пород, обладающих остаточнойThis method allows to determine the directions of the main tectonic stresses of a wide class of rocks with residual

пол ризацией.polarization.

Способ отличаетс  простотой и реализуетс  с помощью серийной аппаратуры. ПроизводительностьСпособа в 3- раза превышает производительность известного способа, за счет чего может быть получен расчетный годовой экономический эффект 10 тыс.руб.The method is simple and is realized with the help of serial equipment. The performance of the Method is 3 times the productivity of the known method, due to which the estimated annual economic effect of 10 thousand rubles can be obtained.

Claims (2)

1.Авторское свидетельство СССР по за вке № 28978 9/22-03,1. USSR Author's Certificate for Application No. 28978 9 / 22-03, кл. Е 21 С39/00, 1980.cl. E 21 C39 / 00, 1980. 2.Авторское свидетельство СССР № 37751, кл. Е 21 С 39/00, 1970 (прототип).2. USSR author's certificate number 37751, cl. E 21 C 39/00, 1970 (prototype). гg VV ЛL I ЮЧАI YuCHA 100100 200200 500 SOO т; V500 SOO t; V 3001ЮО3001 SO Фиг. 2FIG. 2
SU802925438A 1980-05-14 1980-05-14 Method for determining main tectonic stresses in rocks SU926283A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802925438A SU926283A1 (en) 1980-05-14 1980-05-14 Method for determining main tectonic stresses in rocks

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802925438A SU926283A1 (en) 1980-05-14 1980-05-14 Method for determining main tectonic stresses in rocks

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU926283A1 true SU926283A1 (en) 1982-05-07

Family

ID=20896006

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU802925438A SU926283A1 (en) 1980-05-14 1980-05-14 Method for determining main tectonic stresses in rocks

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU926283A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Folen et al. Anisotropy of the magnetoelectric effect in Cr 2 O 3
Zacharias The temperature dependence of Young's modulus for nickel
Petrich et al. Exchange-induced autoionization in Eu-rich EuO
Vook Change in thermal conductivity upon low-temperature electron irradiation: GaAs
Sakurai et al. Temperature-controlled pool-boiling heat transfer
US3706032A (en) Clamp on current detector
US3367182A (en) Heat flux measuring system
SU926283A1 (en) Method for determining main tectonic stresses in rocks
US2603964A (en) Paramagnetic gas analyzer
US2932743A (en) Radiation detection system
US2750547A (en) Electrical measuring apparatus
Bury et al. Pyroelectric properties of rubidium, cesium, and thallium nitrates
US2511855A (en) Thermoelectric feedback system
US2678422A (en) Electrical measuring system
Leider Luminescence from X-Ray colored KBr crystals during plastic deformation
US2591358A (en) Thermocouple bridge
Onuki Photoconductive Hall effect in potassium bromide
US2673326A (en) Apparatus and method for testing magnetic material
Bibby et al. Hall-field electrotransport of carbon and nitrogen in α iron
Pochapsky Determination of heat capacity by pulse heating
US2759089A (en) Temperature control circuit
SU1040149A1 (en) Method for determining directions of main tectonic strains in rocks
Drimmer Average Temperatures by Parallel‐Connected Thermocouples
Strittmater et al. Measurements of Specific Heats by a Pulse Method
RU2024013C1 (en) Method of and device for determining heat conductance of solid materials