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挤压的应变速率
陆内
挤压
构造
答:
一般来说,低角度、高
速率
俯冲属高应力型,俯冲 容易进行,沟-弧间隙处于高应力强
挤压
状态,常常在沟-弧间隙和火山弧区形成一系列 与俯冲面平行的挤压性断裂系、前陆褶皱冲断带和前陆盆地,与俯冲面倾斜相反的断裂系 只局部出现在火山弧冲断带中(舒良树等,2002);与此相反,高角度俯冲属低应力型, 速率小,沟-弧间...
边界条件、载荷方式及量级
答:
应变速率
的估计:假设120Ma期间,地壳缩短40%、60%、80%、50%;则 dε=0.4、0.6、0.8、0.5,dt=120Ma=3.78×1015,所以应变速率分别为ε=dε/dt=1.06×10-16、1.6×10-16、2.1×10-16、1.32×10-16。应力量级的估算:根据σ=εη2=1.32×10-16η2。这一公式可以估算出模...
剪应力和
应变
能影响岩浆分异进程
答:
根据一般流体力学原理,当平行岩体的外力作用于岩体边界而使其内部运动时,由于黏性流体和固体围岩之间的摩擦力及流体内部的黏聚力等因素的影响,岩内将作平行边界的层(片)流运动,产生剪应力τ 构造应力场控岩控矿 式中:r为剪
应变速率
;η为黏性系数。实验证明η随温度降低而增大,说明随着岩浆逐渐冷却...
递进变形作用
答:
1—有限应变线已经伸长,无限小应变正受到
挤压
;2—有限应变线已经伸长,无限小应变时继续受到拉伸;3—有限应变线已经缩短,无限小应变正受到拉伸;4—有限应变线已经伸长,无限小应变继续缩短 f—有限应变;i—无限小应变;+ve—正线应变区;-ve—负线应变区;ε—
应变速率
;λ—主应变 纯剪变形是...
成矿应力场控矿机制
答:
第一阶段:在北西—南东向压应力作用下,差应力为80~150MPa,
应变速率为10—11~10—12s—1
,温度为400~500℃,地壳10~15km深处高压条件下,岩石呈塑性流动状态并发生塑性变形,形成北东向绍兴—江山挤压型韧性剪切带,向中心带应变量加大。可溶性SiO2、K+损耗,随流体向高应变区迁移,形成千糜岩和石英质糜棱岩(动力分...
形变强化的强化机理、强化规律、强化方法及实际意义?
答:
实际意义:变形温度、形变童对铁素体转变黄、晶拉尺寸及第二组织的的影响,固定
应变速率
,形变强化铁素体相变的转变量随变形温度的降低及形变量的提高而提高,同时铁素体晶粒随应变量提高而变细图随应变量的逐渐提高。形变温度对转变量晶粒大小影响的显著程度减弱按相图热平衡状态计算的转变量约为82%左右...
板块构造
应变
场探讨
答:
板内变形
的应变速率
为1.69×10-5s-1,说明喜马拉雅早期的变形过程均属于流变状态。 表9-6 河北省喜马拉雅早期板内缩短率、变形时间与应变速率 9.2.2.5 喜马拉雅晚期(23.3~0.7 Ma) 喜马拉雅晚期整个中国东部构造应力场状态是以南北向
挤压
,东西向扩张为主要特征的。此时本区主要表现为伸展构造体制的扩张作用为主,幔枝...
韧性剪切带的动力学特征
答:
(3)
应变速率
(ε0)的估算:岩石流变试验研究表明,应变速率是岩石所受应力及其作用方式的函数,大小受应力、温度及岩石活化能大小的控制,一般表达式为:ε=A·(σ1—σ3)”·exp(—Q/RT)式中A为材料的热散常数,Q为蠕变活化能(J·mol-1),n为应力指数,R为气体常数,A、Q、n值因...
影响可锻性的因素是什么
答:
可锻性只能是可以被反复捶打,例如黄金的可锻性很差。可锻性指金属材料在压力加工时,能改变形状而不产生裂纹的性能。它包括在热态或冷态下能够进行锤锻,轧制,拉伸,
挤压
等加工。可锻性的好坏主要与金属材料的化学成分有关。延展性是物质的物理属性之一,指可锤炼可压延程度。易锻物质不需退火可锤炼...
再结晶百分数
答:
取得800MPa级和900MPa级ULCB钢,在1100~850℃进行单道次变形的热模拟试验,变形量为40%,
应变速率
为2s-1。将应力-应变变化特征和显微组织观察相结合,分析研究变形温度对ULCB钢奥氏体动态再结晶的影响规律。结果表明,温度低于950℃时以形变硬化和动态回复为主,奥氏体形变再结晶主要发生在1000℃以上...
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