Abstract

Представлен численный алгоритм оценки упругих свойств образцов горной породы по дву- и трехмерным компьютерным томограммам. Метод основан на принципе эквивалентности энергии деформаций, вызываемых однородными граничными статическими условиями, имитирующими физический эксперимент. На этой основе определяется эффективный тензор податливости представительного объема неоднородной среды. Особенностью алгоритма является новая схема расчета статического напряженно-деформированного состояния образца методом установления решения соответствующей задачи динамической теории упругости. Приводятся результаты численных расчетов. Предложенный метод верифицировался на однородных образцах с заданными свойствами, а также для слоистых материалов, для которых доказана справедливость построения эффективных параметров по методу Шенберга. В заключение приведены эффективные параметры для трехмерного образца кернового материала. A numerical method to estimate the effective elastic moduli of rocks from two- and three-dimensional digital images of rock core samples is proposed. The method is based on the energy equivalence principle for deformations caused by the homogeneous boundary static conditions that simulate a physical experiment. On this basis, the effective compliance tensor of a representative volume of an inhomogeneous medium is determined. A specific feature of the proposed algorithm is a new scheme for calculating the stress-strain static state of a sample by solving the corresponding problem of dynamic elasticity theory using the relaxation method. The obtained numerical results are discussed. The proposed method is verified using homogeneous samples with specified properties as well as for layered materials with effective parameters obtained according to the Schoenberg method. In conclusion, the effective parameters for a three-dimensional core sample are presented.

Highlights

  • Время счета задачи для определения всех упругих параметров 45 минут

  • The method is based on the energy equivalence principle for deformations caused by the homogeneous boundary static conditions that simulate a physical experiment

  • A specific feature of the proposed algorithm is a new scheme for calculating the stress-strain static state of a sample by solving the corresponding problem of dynamic elasticity theory using the relaxation method

Read more

Summary

Плоскости a Плоскости b

Решение задачи (18)–(20) ищется путем отыскания установившегося решения динамической задачи теории упругости в постановке напряжения/скорости смещений с добавлением диссипативных членов в уравнения движения (21): ρυi + αυi = σij,j , σij = Cijkl εkl = Cijkl υk,l (21) (22). После того как возбуждение от границ заполнит всю расчетную область, “включаем” параметр α > 0 для обеспечения диссипации волновой составляющей решения и обеспечения его сходимости к точному решению статической задачи 3. Снимки волнового поля для компоненты σ11 с интервалом в 100 шагов разностной схемы по времени (справа налево и сверху вниз), диссипативный член α = 0. 4. Снимки волнового поля для компоненты σ11 с интервалом в 100 шагов разностной схемы по времени (справа налево и сверху вниз) после включения диссипативного члена. 5. Снимки волнового поля для компоненты σ11 с интервалом в 100 шагов разностной схемы по времени (слева направо и сверху вниз) для задачи (25)–(26) с дополнительным источником внутри области. В результате проведения представительной серии численных экспериментов было установлено, что оптимальным значением этого параметра является 10−6

Параметры Ламе ρ
Материал Оргстекло
Результаты расчетов эффективных параметров для трехмерного случая
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Full Text
Paper version not known

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.