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Deformación de la roca es uno de los procesos geológicos más importantes. Contribuye fuertemente a los fenómenos de la escala de tiempo humana, como los terremotos o deslizamientos de tierra, sino también a los movimientos de masa a gran escala de la capa exterior sólida en planetas telúricos, incluyendo tectónica de placa en tierra1. Por ejemplo, según la reología de la litosfera de la concha, que define la fuerza de la capa de la corteza y el solidus (
1200 ° C), el esquema de tectónica de placa y características similares puede variar significativamente2,3 ,4,5. Por un lado, la presencia de una fuerte capa superior o corteza inferior es necesaria para mantener las correas de la montaña o estabilizar las zonas de subducción6. Pero por otro lado, los modelos numéricos también han demostrado que la placa no pueden desarrollar límites de convección del manto si la litosfera es demasiado fuerte, dando lugar a un comportamiento de tapa rígida como se observa en Venus7. Así, la fuerza de la litosfera como dictadas por la reología de la roca tiene un control directo sobre el comportamiento de la placa como de planetas activos.
Durante más de medio siglo, se ha investigado la reología de roca a altas temperaturas (> 300 ° C), dando lugar a las técnicas de vanguardia que difieren principalmente en el rango de presión que pueden alcanzar. Esto incluye gas medio Paterson-tipo aparato8 a presiones relativamente bajas (< 0.5 GPa), el medio sólido Griggs-tipo aparato9,10,11 en el intermedio a altas presiones (0,5-5 GPa), y el aparato de deformación-Dia12,13 (AIDD: hasta 20 GPa) o célula de yunque de diamante a presiones muy altas14 (hasta más de 100 GPa). Así, las presiones y temperaturas encontradas la tierra hoy en día se logra experimentalmente. Sin embargo, deformación de la roca también se basa en la tensión diferencial que debe medirse con alta exactitud y precisión, para que las relaciones constitutivas pueden formularse. Gracias a su medio de confinamiento de gas, el aparato de Paterson es hoy la única técnica capaz de realizar mediciones de tensión con una precisión adecuada (± 1 MPa) para extrapolar los datos de más de 6 órdenes de magnitud en la tasa de esfuerzo, pero sólo puede explorar deformación procesos a bajas presiones. Por el contrario, aparatos de medio sólido pueden deformir rocas a altas presiones, pero con una menor precisión de las mediciones de tensión. Mientras que la precisión de la tensión se ha estimado en ± 30 MPa para el Griggs-tipo aparato15,16, el AIDD basada en sincrotrón produce leyes mecánicas con un error de más de ± 100 MPa17. En el aparato de tipo Griggs, estrés también podría ser sobreestimado en hasta un 36% con respecto a las mediciones de tensión en el Paterson un15. Realizar mediciones de tensión precisa y exacta en altas presiones y altas temperaturas - por lo tanto sigue siendo un desafío importante en Ciencias de la tierra.
Excluyendo placas subducción profunda donde las presiones pueden exceder 5 GPa, el aparato de tipo Griggs es actualmente la técnica más apropiada para el estudio de procesos de deformación sobre la presión (< 4 GPa) y temperatura (
1200 ° C) rangos en gran parte de la litosfera. Sobre esta base, se han realizado esfuerzos significativos en la década de 1990 para mejorar las medidas de estrés, particularmente para reducir los efectos de fricción mediante el uso de mezclas eutécticas de sal como medio de confinamiento alrededor de la muestra11,18. Tal una Asamblea de sal fundida dio lugar a una mayor precisión de la medición de estrés, reduciendo el error de ± 30 a ± 10 MPa15,19, pero se han encontrado desventajas adicionales al aplicar este tipo de montaje. Estos tienen una mucho menor tasa de éxito, grandes dificultades para llevar a cabo experimentos no coaxial (cizalla), y un complicado montaje de la muestra. Por otra parte, la precisión de las mediciones de tensión sigue siendo diez veces menor que el de el Paterson-tipo aparato de baja presión. Estos problemas limitan la cuantificación de procesos reológicos con el aparato tipo Griggs, que hoy se aplica más comúnmente para explorar los procesos de deformación y sus microestructuras relacionados. Un nuevo enfoque por lo tanto deberán realizar cuantificación reológica a altas presiones litosféricas.
Este papel proporciona documentación detallada del procedimiento para llevar a cabo experimentos de deformación alta presión usando un aparato de Griggs-tipo de medio sólido nuevo diseño "convencional". En el marco de nuevos laboratorios "Griggs" implementado en la ISTO (Orléans, Francia) y el ENS (París, Francia), el principal objetivo es ilustrar correctamente cada paso del protocolo en los detalles, para que los científicos de todos los campos pueden decidir Si el aparato es adecuado o no a sus objetivos de estudio. También se discuten los pasos críticos y las limitaciones de esta técnica de vanguardia, junto con nuevos enfoques y posibles desarrollos futuros.
El nuevo aparato de tipo Griggs
Basado en la tecnología de pistón-cilindro, Griggs-tipo aparato ha sido diseñado anteriormente por David T. Griggs en el decenio de 19609y luego modificada por Harry W. Green en los años 8011 (principalmente para alcanzar presiones más altas durante la deformación experimentos). En ambos casos, el aparato de Griggs se caracteriza por una estructura metálica que incluye: 1) tres rodillos horizontales montados en columnas verticales, 2) un cilindro hidráulico principal (ram de la presión de confinamiento) suspendida a la placa media y 3) una caja de cambios de deformación y el pistón /Actuator fijada encima de la platina superior (figura 1). El "confinamiento" ram y actuador de deformación, cada uno conectados a pistones independientes que transmiten las fuerzas a la Asamblea de la muestra dentro de un recipiente a presión. Con un barco de tal deformación se logra a presiones de hasta 2 o 5 GPa, dependiendo de los aparatos y el diámetro de la Asamblea muestra que confina.
Gracias a un horno de resistencia, la temperatura de la muestra se incrementa por efecto Joule (hasta ≈1300 ° C20), mientras que el recipiente del reactor es agua refrigerada en parte superior e inferior. En el diseño de Green, el aparato de Griggs también incluye un sistema de carga final que homogeniza el presfuerzo en el recipiente del reactor (figura 1). Esto permite lograr experimentos de deformación a presiones más altas (máximo de 5 GPa), particularmente usando un pequeño agujero en el recipiente de presión. Para obtener más información acerca de la prensa de Griggs, los lectores se refieren a la excelente descripción del diseño de aparatos de Griggs modificado por Rybacky et al. 19.
Derivados de una estrecha colaboración entre el Institut des Sciences de la Terre d'Orléans (ISTO, Francia) y la École Normale Supérieure de París (ENS París, Francia), el Griggs-tipo aparato de nueva generación se basa directamente en el diseño de H . W. verde11, pero algunas mejoras se han hecho para cumplir con las normas europeas para la seguridad de los experimentos de alta presión. En esta nueva prensa, los actuadores el confinamiento y la deformación son impulsados por bombas de jeringuilla hidráulico servo-controlado, dando la posibilidad de realizar carga constante o experimentos de desplazamiento constante a altas presiones (hasta 5 GPa). El limitante de presión (isostática), fuerza y desplazamiento respectivamente son monitoreados con sensores de presión de aceite, una célula de carga (máx. 200 kN) y transductores de desplazamiento (figura 1). El recipiente del reactor está hecho de un núcleo interior de carburo de tungsteno (WC) insertado en un anillo de acero cónico de 1° y pretensado usando la técnica21de la bobina. Para la transmisión de fuerzas, el conjunto de muestra y recipiente de presión miente entre pistones WC desmontable que incluye un pistón de deformación (σ1), el confinamiento de pistón (σ3), el pistón de carga final y placa base (figura 1). Junto con regular de enfriamiento en la parte superior e inferior de la vasija de presión, el agua fluye a través de la vasija de acero alrededor de la base de carburo de tungsteno en orificios de 6 mm de diámetro para un mejor enfriamiento (figura 1). El cilindro hidráulico de la presión de confinamiento también es enfriado por el flujo de aceite de silicona. In addition, el aparato de la deformación en Orléans emplea muestra mayor tamaño 8 mm de diámetro, para poder 1) microestructuras mejor desarrollado, y 2) la prensa de Griggs y Paterson Prensa comparten una dimensión común de la muestra para futuras comparaciones. Esto requiere un mayor diámetro del WC del alesaje en el recipiente del reactor (27 mm en lugar de 1 pulgada, es decir, 25,4 mm), reduciendo la presión máxima alcanzable a 3 GPa.
El presente trabajo describe el procedimiento para llevar a cabo un experimento con el nuevo aparato de tipo Griggs, que incluye la descripción de todas las piezas que componen la Asamblea convencional muestra sólido sal utilizando pistones de alúmina (figura 2A y 2B ), así como de los pasos sucesivos para producirlos e introducirlos en el recipiente de presión. Esta descripción sigue en gran parte la rutina desarrollada durante muchos años por el Prof. Jan Tullis y colaboradores en la Universidad de Brown (R.I., USA). El ensamblado resultante de la muestra es totalmente apropiado para realizar co-axial (cortante puro) o experimentos de deformación no coaxial (corte general) sobre toda la gama de presiones y temperaturas de Griggs-tipo aparato. Mientras que un experimento de corte puro por lo general requiere una muestra de taladro tubular de una cierta longitud (comúnmente ≈2 veces el diámetro de la muestra), una deformación de corte general se aplica comúnmente a una zona de corte a 45° con el eje del pistón (figura 2B). El material de muestra puede ser una porción de una muestra de núcleo o grano fino polvo de granulometrías solicitadas. Todas las piezas son envueltos en una hoja de metal y con camisa dentro de un tubo de platino soldada con autógena (o plegado) en ambos lados. La temperatura se controla comúnmente con termopar de tipo K (aleación de Ni) o S-type (aleación Pt de la Rd90%10% ), pero sólo la preparación de un termopar de tipo S utilizando que un tubo de revestimiento de 2 agujeros de mullita es aquí descrito (figura 2).