Рок деформации должна измеряться при высоком давлении. Здесь дается описание процедуры для выполнения экспериментов деформации в недавно разработан аппарат Григгс типа твердых средний. Это обеспечивает технологическую основу для будущих реологических исследований при давлениях до 5 гПа.
Для того чтобы адрес геологических процессов на больших глубинах рок деформации в идеале должны быть проверены при высоком давлении (> 0,5 гПа) и высокие температуры (> 300 ° C). Однако из-за низкого напряжения урегулирования текущих аппараты твердых среднего давления, с высоким разрешением измерения низкого давления деформации эксперименты в аппарате среднего давления газа сегодня ограничены. Здесь описано новое поколение аппаратов твердых среднего Поршневой цилиндр («Григгс тип»). Возможность выполнения высокого давления деформации эксперименты до 5 ГПД и предназначен для адаптации внутренней тензодатчики, такой новый аппарат предлагает потенциал по созданию технологической основы для высокого давления реологии. Этот документ содержит видео на основе подробной документации процедуры (с помощью «обычных» Ассамблея твердых соль) для выполнения высокого давления, высокой температуры эксперименты с аппаратом недавно разработан Григгс типа. Представитель результат образца мрамора Carrara, деформируется при 700 ° C, 1.5 ГПД и 10-5 s-1 с новым пресс также предоставляется. Связанной с кривой стресс время иллюстрирует все шаги Григгс типа эксперимента, от увеличения давления и температуры для тушения при деформации остановлена. Вместе с будущих событий затем обсуждаются важнейшие шаги и ограничения Григгс аппарата.
Деформации рок является одним из наиболее важных геологических процессов. Он сильно способствует человека время масштаба явления, как землетрясения и оползни, но и для крупномасштабных массовых движений твердых внешней оболочки в теллурических планет, включая тектоники плит на земле1. Например, в зависимости от реологии shell образными литосферы, который определяет прочность коры и суб Солидус мантии ( 1200 ° C), схема тектоники и связанные с ними функции могут значительно изменяться2,3 ,4,5. С одной стороны для поддержания горные пояса или стабилизации зон субдукции6требуется наличие сильной верхней мантии и/или нижней коры. Но с другой стороны, численные модели также показали, что пластины, что границы не может развиваться от конвекции в мантии, если литосферы слишком сильным, что привело к жесткой крышкой поведение, как заметил на Венере7. Таким образом сила литосферы, диктуемые рок реология имеет прямой контроль на пластине подобное поведение активной планет.
Для более чем половины столетия реология рок была исследована при высоких температурах (> 300 ° C), рождая из современных методов, которые главным образом отличаются в диапазоне давления, которое они могут достичь. Это включает газ средний Патерсон типа аппарата8 при сравнительно низких давлениях (< 0.5 ГПД), средне твердых Григгс типа аппарата9,10,11 в среднего и высокого давления (0,5-5 гПа), и деформации Диа аппарат12,13 (DDia: до ~ 20 ГПД) или алмаз наковальня клеток на очень высоких давлений14 (до более чем 100 гПа). Таким образом давления и температуры, возникающие в глубокой земли в настоящее время достигается экспериментально. Однако рок деформации также опирается на дифференциальных подчеркивают, что необходимо измерять с высокой точностью и точностью, так что учредительные отношения могут быть сформулированы. Благодаря его газ ограничиваясь средний, Патерсон аппарат является сегодня только техника, выполнять измерения стресса с достаточной точностью (± 1 МПа) для экстраполяции данных свыше 6 порядков в скорости деформации, но он может только исследовать деформации процессы при низких давлениях. И наоборот твердый средний аппараты могут деформироваться породы при высоких давлениях, но с более низкую точность измерения напряжения. В то время как стресс точности оценивается в ± 30 МПа для Григгс типа аппарата15,16, DDia на базе синхротронного производит механические законы с ошибкой более чем на ± 100 МПа17. В аппарате Григгс типа стресс может также переоценить до 36% в отношении измерения напряжений в Патерсон один15. Поэтому выполнение измерений и точное напряжение при высоких давлениях – и высоких температур – остается серьезной проблемой в науках о земле.
Исключая глубокую субдукции плит, где давления может превышать 5 ГПД, аппарат Григгс типа в настоящее время метод более подходящим для изучения деформационных процессов над давлением (< 4 ГПД) и температуры ( 1200 ° C) диапазонов в значительной части литосферы. Исходя из этого значительные усилия были предприняты в 1990 году для улучшения измерения стресса, особенно для уменьшения трения эффекты с помощью эвтектического смеси соли как средство ограничивая вокруг образец11,18. Такой расплавленной соли Ассамблеи породило лучше точность измерения стресса, снижения ошибки ± 30 до ± 10 МПа15,19, но дополнительные недостатки столкнулись при применении этот тип сборки. Они имеют гораздо меньше успеха, большие трудности для выполнения экспериментов-коаксиальный (сдвиг), и более сложный пример сборки. Кроме того точность измерения напряжения остается в десять раз меньше, чем низкого давления Патерсон тип аппарата. Эти проблемы ограничивают количественная оценка реологических процессов с использованием аппарата Григгс тип, который сегодня чаще всего применяется для изучения процессов деформирования и их связанные микроструктур. Новый подход будет поэтому требуется выполнять реологических количественной оценки при высоких давлениях литосферных.
Этот документ дает подробную документацию «обычных» процедуры для выполнения высокого давления деформации эксперименты с использованием недавно разработан аппарат Григгс типа твердых средний. В рамках новых лабораторий «Григгс» внедрена в ISTO (Орлеан, Франция) и ENS (Париж, Франция) основной целью является надлежащим образом проиллюстрировать каждый шаг протокола в деталях, так что можете решить ученых из всех областей Указывает, является ли аппарат соответствующие или не для их целей исследования. Важнейшие шаги и ограничения этой последнему слову техники также обсуждаются вместе с новых подходов и возможных будущих изменений.
Новый аппарат Григгс типа
На основе технологии Поршневой цилиндр, аппарат Григгс тип был ранее разработанный Дэвид Григгс т. в 1960 году9и затем изменено Harry W. Грин в 1980-х годов11 (главным образом, для достижения более высокого давления во время деформации эксперименты). В обоих случаях, аппарат Григгс характеризуется металлический каркас, который включает в себя: 1) три горизонтальных валики, монтируется на вертикальной колонки, 2) главной гидравлического цилиндра (ограничиваясь давления ОЗУ) приостановлено в середине валик и 3) коробки передач деформации и поршневые /Actuator исправлена на вершине верхний валик (рис. 1). «Ограничивая» ОЗУ и деформации привода каждый подключены к независимым поршней, которые передают силы образца Ассамблее в сосуд под давлением. С такого судна деформации может быть достигнуто на ограничение давления до 2 или 5 ГПД, в зависимости от аппарата и диаметр образца Ассамблеи.
Благодаря печи сопротивления температура образца усиливается эффект Джоуля (до ≈1300 ° C20), в то время как это сосуд под давлением воды охлаждения на верхней и нижней. Грин дизайн Григгс аппарат также включает в себя систему конец нагрузки, которая homogenizes предварительное напряжение в сосуд под давлением (рис. 1). Это позволяет достичь эксперименты деформации при более высоких давлениях (Макс. 5 гПа), особенно с помощью небольшой родила в сосуд под давлением. Для получения дополнительной информации о печати Григгс читатели обозначаются отличное описание измененный дизайн аппарата Григгс Rybacky и др. 19.
Вытекающие из тесного сотрудничества между Institut des наук de la Terre d’Orléans (ISTO, Франция) и École Normale Supérieure de Paris (Париж, Франция ENS), аппарат нового поколения Григгс тип непосредственно основано на конструкции из H . W. Green11, но некоторые улучшения были сделаны в соответствии с европейскими стандартами безопасности высокого давления экспериментов. В этой новой печати, удерживающего и деформации приводы движет сервоприводом гидравлический шприц насосы, давая возможность постоянной нагрузки или постоянное перемещение эксперименты при высоком давлении (до 5 гПа). Ограничивая (гидростатические) давления, силы и перемещения соответственно контролируются с помощью датчиков давления нефть, тензодатчика (Макс. 200 кН) и Преобразователи перемещения (рис. 1). Сосуд под давлением изготавливается из ядра внутренний карбид вольфрама (WC) вставляется в 1° коническая стальное кольцо и предварительно напряженные, используя полосу обмотки техника21. Для передачи силы, давления судна и образец Ассамблея лежат между WC-съемный поршней, которые включают деформации поршня (1σ), ограничивая поршень (3σ), поршневые конце нагрузки и Монтажная плита (рис. 1). Вместе с регулярной системы охлаждения на верхней и нижней части сосуд под давлением, вода течет через стальной сосуд вокруг ядра из карбида вольфрама в отверстия диаметром 6 мм для лучшего охлаждения (рис. 1). Гидравлический цилиндр для ограничивая давления также охлаждается поток масла кремния. In addition разработали аппарат деформации в Orléans занято более крупные выборки размера до 8 мм в диаметре, так что может быть лучше 1) микроструктур, и 2) Григгс прессы и пресс Патерсон разделяют общее измерение образца для будущих сопоставлений. Это требует увеличенного диаметра WC родила в сосуд под давлением (27 мм, вместо 1 дюйм, т.е., 25,4 мм), уменьшение максимально достижимые давления 3 ГПД.
В настоящем документе описывается процедура выполнения эксперимент с аппаратом новой Григгс тип, который включает в себя описание всех частей, которые составляют обычных твердых соли образец сборку с использованием глинозема поршни (рисунок 2A и -2B ), а также последовательные шаги для их производства и внедрить их в сосуд под давлением. Это описание следует в значительной части обычной разработаны в течение многих лет профессор Ян Туллис и коллег в Университете Брауна (р.и., США). Полученная сборка образца полностью подходит для выполнения коаксиальный (чистый сдвиг) или не коаксиальный (общий сдвиг) деформации эксперименты над весь диапазон давлений и температур Григгс тип аппарата. В то время как эксперимент при чистом сдвиге обычно требует порошковой дрель выборки определенной длины (обычно ≈2 раза диаметр образца), общего сдвига деформации обычно применяется к зоне, сократить на 45° к оси поршня (рис. 2B). Образец материала может быть кусочек основной выборки или мелкозернистый порошок размера выбранной зерна. Все куски завернутый в металлической фольги и рубашкой в Платиновый трубки сварные (или сложить квартира) в обе стороны. Температура обычно контролируется с помощью термопары K-типа (Ni сплав) или S-типа (Pt90%Rd10% сплава), но только Подготовка S-тип термопары, используя муллит обшивка 2-отверстие трубки, здесь описано (рис. 2 c).
Изначально Григгс тип аппарат был предназначены для выполнения деформации эксперименты как медленно, как можно ближе к подход геологической штамм ставки ближе, чем другие методы, то есть, более недель, месяцев или даже лет9. Таким образом Григгс тип эксперименты могут работать как источник питания и охлаждения воды функционирования, особенно на ночь, когда оператор не требуется. Как упоминалось ранее, Григгс пресс также могут исследовать большую часть диапазона давления и температуры, возникающие в литосфере. Однако этот метод в настоящее время подвергается некоторые ограничения, которые могут уменьшить точность определения стресса.
Успех эксперимента Григгс тип опирается на несколько критических точек, которые главным образом включают качество термопара оболочкой, форма кольца сальникового уплотнения и выравнивание сдвига поршни (только для общего сдвига экспериментов). Действительно проводов термопар должны быть хорошо изолированы друг от друга и от ограничивая среднего (NaCl). В противном случае регистрация температуры может быть либо изменены через прикосновение двух проводов вне камеры образец, привело к резкому увеличению температуры (это может сломать сосуд под давлением), или термопара может сломаться и эксперимент не . Верхняя поверхность каждого кольца (σ1 и σ3) должна быть плоской и достаточно большой (около половины миллиметра). Это необходимо во избежание любой утечки свинца при повышении давления. Для общего сдвига эксперименты, верхней и нижней сдвига поршни должны быть идеально выровнены, так что не асимметричной деформации происходит во время эксперимента. Если нет, то образец может соприкасаться с ограничивая среднего через утечка куртка, порождая возможного загрязнения и образец сбоя. Кроме того такая утечка куртка скорее всего произойдет в эксперименте общего сдвига если деформации поршня не остановить достаточно рано. Возможности платины куртка в деформирована без каких-либо нарушений значительно варьируется от одного эксперимента на другой. Тем не менее хотя деформации сдвига был уже достигнут в более чем гамма = 7 на образцах толщиной 2 мм (пример приведен в Heilbronner и Туллис24), гамма = 5 обычно применяется с хороший показатель и значительно выше сдвига штаммов может быть достигнуто путем уменьшения толщины образца.
В настоящее время пресса Григгс подлежит трения эффекты, которые снижают точность измерений стресса, особенно когда «хит точка» определяется кривой. Большая часть трение возникает при деформации поршня продвигается через σ1 уплотнительное кольцо, привести кусок и ограничивая среднего (NaCl). Это видно из кривой стресс время на этапе «обкатки» стадии деформации (рис. 9), но и во время загрузки после точки удара. В то время как эластичный поведение не зависит от жесткости образца, наклон кривой нагрузки увеличивается с прочности образца в аппарате Григгс типа. Это объясняется главным образом неэластичные образца штамм пока поршень1 σ толкает через ведущую роль. Действительно на склоне нагрузки кривой, прежде чем доходность стрессовых условиях не представляют собой чисто упругой загрузки образца, но сочетание различных компонентов, которые включают трения и некоторые примеры деформации/уплотнение. К сожалению этот тип поведения вряд ли воспроизводимые как это зависит прочность образца, которая является низкой высокой температуре, и ошибки, вызванные трения, который сильно варьируется от 3 до 9%18. Некоторые другие слабее материалы как Индий, висмута или олово были использованы вместо свинца19, но они всегда порождают некоторые утечки при давлениях, которые выше, чем 1 гПа. Кроме того необходимо рассмотреть для геологических целей км масштабирование объектов и очень медленно штамм ставок (10-15-10-12 s-1), в то время как Григгс тип аппарата – как и любой другой аппарат деформации – ограничены с точки зрения (размер выборки Макс. для печати Григгс диаметром 8 мм) и скорости деформации (мин. 10-8 s-1). Эти геологические условия требуют действительно нереально сил и непрактичным продолжительность эксперимента применяться. Тем не менее этот неизбежный разрыв между деформации экспериментов и геологических условиях могут быть частично заменены численных моделей, условии, что на базе лаборатории механические законы полностью действительны путем экстраполяции. Это определенно требует разработки аппаратов высокого давления с большей точностью, по меньшей мере так же хорошо, как один газ давление средне типа аппарата (то есть, ± 1 МПа).
В настоящее время, только газ средний аппараты достаточно точной для выполнения реологических экспериментов, и большинство доступных механических законов приходят от Патерсон аппарат ограничить давление 0,3 ГПД. Высокая точность измерений стресс главным образом полагается на наличие внутренней нагрузки ячейки, что испытывает давление, ограничивая, в отличие от внешних тот, который только страдает обслуживание давления и его комбинации с сосуд под давлением газа, который разрешено применение конкретных дизайна, которые не могут быть переданы как-в твердых средний пресс. Сегодня твердых средний аппарат использует только внешней нагрузки ячейки — некоторые из них даже не имеют каких-либо нагрузки ячейки – для измерения дифференциального стресс, что приводит к плохой резолюции и существенной переоценки из-за трения.
В аппарате Григгс типа использование расплавленной соли Ассамблеи может значительно уменьшить трения вокруг образец (с коэффициентом 3). Но, как упоминалось ранее, он также порождает другие вопросы и точность измерения напряжения остается 10 раз ниже, чем в аппарате Патерсон. Другой подход будет состоять в осуществлении внутренней нагрузки ячейки, или что-то подобное, чтобы избавиться от трения эффектов в прессе Григгс. С учетом размеров и мощностей «регулярных» нагрузки клеток, таких как в промышленности кажется нереалистичным включить некоторые из них в пределах образца палаты сосуд под давлением. Они не могут поддерживать ограничивая давления и высокой емкости нагрузки ячейки (Макс. 200 кН), такие как необходимые для высокого давления экспериментов в аппарате Григгс типа, и они будут слишком велик, чтобы быть включены в образец камере. Однако одна из возможностей будет означать, что с помощью базальной поршневые столбце образец клеток внутренней нагрузки25, при том условии, что ее деформации может быть точно измерить (Андреас K. Кроненберга, личные сообщения). Это требует помещение под основание для адаптации конкретной нагрузки ячейки, который предвосхитил в новый аппарат Григгс типа (рис. 1). Но сегодня, такой внутренней нагрузки ячейки в твердых средний деформации аппарат по-прежнему осуществляться.
The authors have nothing to disclose.
Это исследование посвящено памяти профессора Harry W. зеленый, без которых не было бы возможным. Мы также благодарим Jörg Renner и Себастьян Санчес за их последствия, в разработке и осуществлении аппарат, а также Андреас K. Кроненберга, Калеб W. Холиок III и три анонимные отзывы, за их плодотворные дискуссии и комментарии. Мы благодарны Ян Туллис для преподавания нам и многочисленных студентов основам и многие полезные советы твердых средний деформации экспериментов. Это исследование финансируется ERC RHEOLITH (Грант 290864), Labex Вольтера (АНР-10-LABX-100-01), Equipex PlaneX (АНР-11-EQPX-0036) и НРУ DELF (АНР-12-JS06-0003).
Griggs-type apparatus | Sanchez Technologies (Corelab) | TRI-X 6/1500 SD | Solid-medium Griggs-type deformation apparatus |
Sanchez Technologies (Corelab) | Stigma pumps 1000/300 and 100/1500 | hydraulic syringe pumps to apply pressure | |
Arbor press | Schiltz | PA.WZ.5000.530 | Arbor press required to insert the sample assembly into the pressure vessel |
Low-speed saw | Presi | Mecatome T180 | Law-speed saw to cut alumina piston and mullite sheath |
Presi | LR02033 | Diamond saw blade | |
40 tons hydraulic press | CompaC | APA 9040EH1-D | 40-ton hydraulic press to press salt/lead pieces and extract the sample |
Pressure vessel (and pistons) | STRECON | vessel A4071 | Inner tungsten-carbide core inserted into a 1° conical steel ring and pre-stressed using the strip winding technique |
STRECON | Deformation piston | Tungsten carbide piston to apply deformation | |
STRECON | Confining piston | Tungsten carbide piston to apply confining pressure | |
STRECON | End-load piston | Tungsten carbide piston to pre-stress the pressure vessel | |
PUK U3 | Lampert | PUK 5 welding microscope | Fine welding system to weld the thermocouple and platinum jacket |
Cooling system Ultracool | Lauda | UC 4 E1 PI5 SR BSP °C | Cooler for the pressure vessel |
Lauda | Proline RP850 | Cooler for the confining/end-load ram | |
Leath | Schneider electric | Eurotherm 2704 | Temperature controller |
Milling machine | Enerpac | P-142 | Hand pump to lift up the confining/end-load ram |
HBM | 1-P3TCP/2000 bar | Pressure transducer | |
HBM | 1-P3TCP/500 bar | Pressure transducer | |
HBM | WA/10 mm | Displacement transducer | |
HBM | WA/50 mm | Displacement transducer | |
HBM | 1-C2/200 kN | Load cell | |
Geoscience instrument | Graphite furnace: graphite tube inserted between two pyrophyllite sleeves (custom-made) | ||
McDanel | MRD028330018858 | Mullite Round Double Bore Tubing | |
Morgan Advanced Materials | WH-Feuerfestkitt | Ceramic glue | |
PRECIS | T90 L | Lathe | |
NSK | EM-255 | Diamond tool to parallelize alumina piston using the lathe | |
Mecanelec | CDM – IP 1 – 5L/mn | Flow meter for water cooling (pressure vessel) | |
Hedland | H602A-0005-F1 | Flow meter for oil cooling (confining/end-load ram) | |
Legris | Série 21 | double-self-sealing coupler for tube of the water cooling system | |
Corelab | Falcon | Software to monitor the hydraulic syringe pumps | |
HBM | CatmanEasy-HP | Software to record data | |
Schneider electric | Eurotherm itools | Software to set programs for the temperature controller | |
VWR | 410-0114 | Ceramic mortar | |
VWR | 231-2322 | Microspatule | |
VWR | 459-0206 | Ceramic recipient | |
VWR | AnalaR NORMAPUR 27810.364 | Sodium Chloride 99.9% purity | |
VWR | Barnstead/Thermoline 48000 furnace | Benchtop Muffle furnace for melting lead | |
DP/Précision | Custom made | Tools needed to produce the salt and lead pieces | |
Cincinnati | TYPE PE-5 | Milling machine | |
Memmert | UNB 400 | Oven to stock salt powder and salt pieces | |
Otelo | Otelo 65220023 | Tubing cutter for Platinum | |
Otelo | BAITER 51600202 | File tool | |
Otelo | VADIUM 65172600 | Diagional micro-cutter | |
Otelo | VADIUM 65172620 | Flat needle nose micro-pliers | |
SAM | EMP-13J | Round screw hollow punch | |
Professional Platic | Chemfluor MFA Tube | Minitube for isolating thermocouple wires | |
Radiospar | RS 370-6717 | S-type flat pin thermocouple connector | |
LEMER | Lead (bulk) | ||
Goodfellow | FP301305 | Polytétrafluoroéthylène – Film ; 0.15 mm thickness | |
Heraeus | 81128696 | Pure Platinum wire | |
Heraeus | 81128743 | Platinum90%/Rhodium10% wire | |
Alfa Aesar | M11C056 | Nickel foil 0.025 thickness annealed 99.5% | |
DP/precision | Tools to produce the salt pieces and lead piece (custom-made) | ||
Polyco Bodyguards | GL890 | Blue Nitrile Medical Examination gloves |