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Rock-Verformung ist einer der wichtigsten geologischen Prozesse. Es trägt entscheidend menschliche Zeitskala Phänomene wie Erdbeben oder Erdrutsche, sondern auch die umfangreichen Massenbewegungen der feste Außenhülle in tellurischen Planeten, einschließlich der Plattentektonik auf der Erde1. Beispielsweise abhängig von der Rheologie der schalenartigen Lithosphäre, die definiert der Stärke der Kruste und Sub Solidus Mantel (
1200 ° C), das Schema der Plattentektonik und damit verbundene Funktionen variieren deutlich2,3 ,4,5. Auf der einen Seite ist das Vorhandensein eines starken oberste Mantel und/oder Unterkruste verpflichtet erhalten Berg Gürtel oder Subduktion Zonen6zu stabilisieren. Aber auf der anderen Seite, numerische Modelle haben auch gezeigt, dass Teller, die Grenzen von Mantel Konvektion entwickeln können, wenn die Lithosphäre zu stark, was zu einer starren Deckel Verhalten wie auf Venus7beobachtet. Die Stärke der Lithosphäre durch die Felsen Rheologie diktiert hat also eine direkte Kontrolle auf der Platte-ähnliches Verhalten der aktiven Planeten.
Seit mehr als einem halben Jahrhundert wurde die Rock-Rheologie untersucht, bei hohen Temperaturen (> 300 ° C), was zu State-of-the-Art-Techniken, die vor allem im Druckbereich unterscheiden, was, die Sie erreichen können. Dazu gehören die Gas-Medium Paterson-Typ Apparat8 bei relativ geringem Druck (< 0,5 GPa), der Feststoff-Medium Griggs-Typ Apparat9,10,11 bei zwischen-, hohe Drücke (0,5-5 GPa), und die Verformung-Dia Apparat12,13 (DDia: bis zu ~ 20 GPa) oder Diamant-Amboss-Zelle bei sehr hohen Drücken14 (bis zu mehr als 100 GPa). So können die Drücke und Temperaturen in den Tiefen der Erde heute experimentell erfolgen. Rock Verformung hängt jedoch auch differentielle Spannung, die mit hoher Genauigkeit und Präzision gemessen werden muss, so dass konstitutive Beziehungen formuliert werden können. Dank seines Mediums Gas-Beschränkung der Paterson Apparat ist heute die einzige Technik Belastungsmessungen mit einer ausreichenden Genauigkeit durchführen (± 1 MPa), um die Daten zu extrapolieren über 6 Größenordnungen Verformungsgeschwindigkeit, aber es kann nur zu erkunden, Verformung Prozesse bei geringem Druck. Umgekehrt können Solid-Medium Apparate Felsen bei hohen Drücken, aber mit einer geringeren Genauigkeit der Belastungsmessungen verformen. Während Stress Genauigkeit wurden auf ± 30 geschätzt MPa für Griggs-Typ Apparat15,16, die Synchrotron-basierte DDia produziert mechanische Gesetze mit einem Fehler von mehr als ± 100 MPa17. In den Apparat Griggs-Typ könnte Stress auch um bis zu 36 % in Bezug auf Stress Messungen in der Paterson15überschätzt werden. Genaue und präzise Stress Messungen bei hohen Drücken und hohen Temperaturen - bleibt daher eine große Herausforderung in Erdwissenschaften.
Außer tiefen Subduktion Platten wo Druck 5 darf GPa, Griggs-Typ-Apparat ist derzeit die geeignetere Technik Verformung Prozesse Überdruck (< 4 GPa) und Temperatur zu studieren (
1200 ° C) reicht in einem großen Teil von der Lithosphäre. Auf dieser Grundlage wurden in den 1990er Jahren, Stress Messungen, vor allem um Reibungseffekte zu reduzieren, indem Sie Salz eutektischen Mischungen als begrenzende Medium um die Probe11,18zu verbessern erhebliche Anstrengungen unternommen. Solch eine geschmolzene Salz Versammlung führte zu eine bessere Genauigkeit der Messung Stress Reduzierung des Fehlers von ± 30 auf ± 10 MPa15,19, aber zusätzliche Nachteile aufgetreten, wenn diese Art der Montage anwenden. Diese haben eine viel niedrigere Erfolgsrate, große Schwierigkeiten-Koaxial (Scherung) Experimente durchführen und ein komplizierter Probe Montage. Darüber hinaus bleibt die Genauigkeit der Belastungsmessungen zehnmal geringer als die von den Niederdruck Paterson-Typ-Apparat. Diese Probleme beschränken die Quantifizierung der rheologischen Prozesse mit Griggs-Art Vorrichtung, die heute häufiger angewendet wird, um die Verformung Prozesse und ihre damit verbundenen Mikrostrukturen zu erkunden. Ein neuer Ansatz müssen daher rheologischen Quantifizierung bei hohen lithosphärischen drücken führen.
Dieses Papier gibt ausführlichen Dokumentation des Verfahrens "konventionellen" Hochdruck Verformung Experimente mit einer neu gestalteten Solid-Medium Griggs-Typ Gerät durchführen. Im Rahmen des neuen "Griggs" Labors durchgeführt am ISTO (Orléans, Frankreich) und ENS (Paris, Frankreich) ist der Hauptzweck richtig erläutern jeden Schritt des Protokolls im Detail, so dass Wissenschaftler aller Fachrichtungen entscheiden können ob das Gerät angemessen oder nicht für ihre Ziele der Studie ist. Die kritischen Schritte und Grenzen dieser State-of-the-Art-Technik werden auch, zusammen mit neuen Ansätzen und mögliche zukünftige Entwicklungen besprochen.
Der neue Apparat Griggs-Typ
Basierend auf die Kolben-Zylinder-Technologie, wurde Griggs-Typ-Apparat früher von David T. Griggs in den 1960er Jahren9entworfen, und dann modifiziert durch Harry W. Green in den 1980er Jahren11 (vor allem auf höhere Drücke während der Verformung zu erreichen Experimente). In beiden Fällen die Griggs Apparat zeichnet sich durch einen Metallrahmen, der enthält: (1) drei horizontalen Walzen auf vertikalen Säulen montiert, (2) ein Haupt Hydraulikzylinder (begrenzend Druck Ram) aufgehängt an der mittleren Walze und (3) eine Verformung Getriebe und Kolben /Actuator auf der Oberseite der oberen Walze (Abbildung 1) behoben. Die "Beschränkung" Ram und Verformung Antrieb sind jeweils unabhängige Kolben verbunden, die Kräfte auf die Probe-Assembly in einem Druckbehälter zu übertragen. Mit solch einem Schiff Verformung lässt sich bei Drücken von bis zu 2 oder 5 GPa, je nach Gerät und Durchmesser der Assemblée Probe beschränken.
Dank einem Widerstandsofen die Probentemperatur durch Joule-Effekt (bis ≈1300 ° C20) erhöht, während die Druckbehälter Wasser gekühlten auf oben und unten. Green Design auch Griggs Apparat eine Ende-Load-System, die die Vorspannung im Druckbehälter (Abbildung 1) homogenisiert. Dies erlaubt es, um Verformung Experimente bei höheren Drücken zu erreichen (max. 5 GPa), besonders mit einer kleinen Bohrung im Druckbehälter. Für weitere Details über die Griggs Presse werden die Leser die ausgezeichnete Beschreibung von der Sonderanfertigung Griggs Apparat von Rybacky Et Al. bezeichnet 19.
Durch eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Institut des Sciences De La Terre d'Orléans (ISTO, Frankreich) und der École Normale Supérieure de Paris (ENS Paris, Frankreich), die neue Generation Griggs-Art Vorrichtung direkt das Design von H basiert auf . W. Green11, aber einige Verbesserungen wurden zur Einhaltung der Europäischen Normen für die Sicherheit der Hochdruck-Experimente. In dieser neuen Presse beschränken und Verformung Aktoren sind angetrieben von Servo-gesteuerte hydraulische Spritzenpumpen, bietet die Möglichkeit, Dauerbelastung oder ständige Verschiebung Experimente bei hohen Drücken durchführen (bis zu 5 GPa). Die einengenden (isostatischen) Druck, Kraft und Hubraum sind bzw. mit Öl-Druck-Sensoren, einer Wägezelle überwacht (max. 200 kN) und Verschiebung Wandler (Abbildung 1). Der Druckbehälter besteht aus einem inneren Wolframcarbid (WC) Kern in einem konischen Stahlring 1° eingefügt und vorgespannt mit den Streifen wickeln Technik21. Zur Übertragung von Kräften, die Druck Schiff und Probe Montage liegen zwischen WC-abnehmbare Kolben, die einen Verformung Kolben (σ1), begrenzend Kolben (σ3), Ende-Last Kolben und Grundplatte (Abbildung 1) enthalten. Zusammen mit regelmäßigen Kühlung auf Ober- und Unterseite des Druckbehälters, fließt das Wasser durch die Stahlschiff um den Wolfram-Carbid-Kern innerhalb von 6 mm Durchmesser-Löcher für eine bessere Kühlung (Abbildung 1). Der Hydraulikzylinder für den einengenden Druck wird auch durch Silizium Ölstrom gekühlt. Darüber hinaus die Verformung Apparat in Orléans beschäftigt größere Stichprobe Größe bis zu 8 mm Durchmesser, damit 1) Mikrostrukturen besser sein können entwickelt und (2) die Griggs Presse und Paterson drücken Sie teilen eine gemeinsame Probe Dimension für zukünftige Vergleiche. Dies erfordert ein erhöhten Durchmesser der WM trug im Druckbehälter (27 mm, statt 1 Zoll, d. h. 25,4 mm), Reduzierung den maximalen erreichbaren Druck auf 3 GPa.
Der vorliegende Beitrag beschreibt das Verfahren, um ein Experiment mit dem neuen Griggs-Art-Gerät durchführen, die die Beschreibung aller Stücke enthält, aus denen die konventionellen Solid-Salz-Probe-Assembly mit Aluminiumoxid Kolben (Abb. 2A und 2 b ), sowie die aufeinander folgenden Schritten zu produzieren und führen sie in dem Druckbehälter. Diese Beschreibung folgt in weiten Teilen die Routine über viele Jahre von Prof. Jan Tullis und Mitarbeitern an der Brown University (R.I., USA) entwickelt. Die resultierende Assembly Probe eignet sich vollständig über die gesamte Palette der Drücke und Temperaturen des Apparates Griggs-Typ co-axial (reine Scherung) oder nicht-Koaxial (allgemeine Scherung) Verformung Experimente durchführen. Während eine reine Scherung Experiment in der Regel ein entkernt Bohrer-Beispiel für eine bestimmte Länge erfordert (häufig ≈2 Mal den Probe-Durchmesser), eine allgemeine Schubverformung gilt allgemein für eine Zone auf der Kolbenachse (Abb. 2 b) bei 45° geschnitten. Das Probenmaterial kann entweder ein Stück von einem Bohrkern oder feinkörnige Pulver der gewählten Körnung. Alle Stücke sind in einer Metallfolie gewickelt und ummantelt in einem Platin Rohr geschweißt (oder flach gefaltet) auf beiden Seiten. Die Temperatur wird häufig mit S-Type (Pt90 %Rd10 % Legierung) oder K-Typ (Ni-Legierung) Thermoelement überwacht, aber nur die Vorbereitung eines S-Typ Thermoelement mit einem Mullit 2-Loch Ummantelung Rohr ist hier beschrieben (Abbildung 2).