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Volume 2,Issue 9

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14 April 2026

花岗岩热- 液氮冲击作用下Ⅰ / Ⅱ复合型断裂行为研究

宇晴 罗1,2,3
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1 深地工程智能建造与健康运维全国重点实验室, 中国
2 深圳大学深地科学与绿色能源研究, 中国
3 深圳大学土木与交通工程学院, 中国
SSSD 2026 , 2(7), 30–32; https://doi.org/10.61369/SSSD.2026070039
© 2026 by the Author(s). Licensee Art and Technology, USA. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution -Noncommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) ( https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ )
Abstract

为揭示热- 液氮冲击作用下花岗岩Ⅰ / Ⅱ复合型断裂行为及其演化机制,采用缺口深梁(NDB)试样三点弯曲试验与数字图像相关(DIC)技术,系统研究了不同热处理温度(150、300、450、600 ℃)及裂隙倾角(15°、30°、48°)条件下花岗岩的断裂响应特征。结果表明:热- 液氮冲击显著削弱花岗岩的承载能力与抗裂性能,温度为控制断裂劣化的主导因素。DIC 结果显示,裂纹尖端应变场具有显著局部化特征,应变集中程度随温度升高而增强,高倾角条件下剪切应变占主导地位。

Keywords
干热岩
热- 液氮冲击
Ⅰ / Ⅱ复合型断裂
断裂韧度
数字图像相关(DIC)
应变场演化
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