Библиографическое описание:Кочарян, Г. Г. Акустическая эмиссия при различных режимах межблоковых перемещений / Г. Г. Кочарян, А. А. Остапчук. - (Геомеханика). - Текст : непосредственный // Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. - 2015. - № 1. - С. 3-13 : ил. - Библиогр.: с. 12-13 (22 назв.). - ISSN 0015-3273.
Аннотация:Представлены результаты лабораторных экспериментов, в которых исследован сейсмоакустический эффект, наблюдаемый при различных режимах смещения по границам между блоками горной породы. Тот факт, что косейсмические перемещения при техногенных землетрясениях происходят по существующим границам раздела, служит основанием относительно простой постановки экспериментов на установке "слайдер"- модели. Использование различных материалов в качестве заполнителя трещины позволило смоделировать весь спектр возможных деформационных режимов. Последние, с известной долей условности, можно разделить на три группы. Первая - крип, или стабильное скольжение; вторая - нестабильное скольжение; третья - регулярное прерывистое скольжение, или стик-слип. Показано, что статистика акустических событий, излучаемых в процессе скольжения, описывается распределением Гутенберга-Рихтера. При этом наиболее крупные "характеристические" события при сдвиге происходят квазирегулярно с вероятностью значительно выше, чем следует из закона повторяемости. Установлена функциональная связь между потоком излученной энергии акустической эмиссии (АЭ) и скоростью деформации нарушения сплошности.
The article reports the lab experimentation on seismic/acoustic emission during different mode inter-block movement in rock mass. The fact that co-seismic displacement under induced earthquakes occurs along the existing interfaces is the basis for relatively simple tests on a slider-model plant. Using different materials as fracture fillers allowed modeling entire range of probable deformation modes. The deformation modes are conditionally grouped as creep or steady-state sliding, unsteady-state sliding and regular discontinuous sliding or stick-slip. The authors show that statistics of acoustic emission during sliding is described using the Gutenberg-Richter law. The largest "representative" events under shearing occur quasi-regularly, with probability much higher than follows from the law of frequency. The functional relation is found between the acoustic emission energy and the shear velocity.