1998
DOI: 10.1007/bf02803688
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Prediction of rock failure from spectral characteristics of signals from electromagnetic radiation

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
2

Citation Types

0
1
0
2

Year Published

2000
2000
2017
2017

Publication Types

Select...
5
2

Relationship

0
7

Authors

Journals

citations
Cited by 9 publications
(3 citation statements)
references
References 1 publication
0
1
0
2
Order By: Relevance
“…Apart from the studies of natural process, there are many investigations on rock fracture under dynamic and quasi-static loading in laboratory conditions. A variety of methods and techniques are used to gain a complete understanding of the fracture mechanisms in rock: acoustic emission [5,6], fractolumiscence [7][8][9], digital image correlation [6,10], image analysis [11], electromagnetic emission [9,[12][13][14][15] and nuclear emission [16,17]. In this work, along with the definition of fragmentation statistics laws, we study the granite structure of fragmented sample by using: X-ray Computed Tomography (CT), petrography-analysis of rocks in thin section, granulometric analysis and imaging particle analysis.…”
Section: Introductionmentioning
confidence: 99%
“…Apart from the studies of natural process, there are many investigations on rock fracture under dynamic and quasi-static loading in laboratory conditions. A variety of methods and techniques are used to gain a complete understanding of the fracture mechanisms in rock: acoustic emission [5,6], fractolumiscence [7][8][9], digital image correlation [6,10], image analysis [11], electromagnetic emission [9,[12][13][14][15] and nuclear emission [16,17]. In this work, along with the definition of fragmentation statistics laws, we study the granite structure of fragmented sample by using: X-ray Computed Tomography (CT), petrography-analysis of rocks in thin section, granulometric analysis and imaging particle analysis.…”
Section: Introductionmentioning
confidence: 99%
“…Постепенная локализация процесса накопле-ния повреждений в выделенной пространственной об-ласти может проходить на фоне равномерного образо-вания дефектов во всем объеме материала. В настоя-щее время решению этой задачи посвящено множество исследований, направленных на всестороннее изучение процессов, сопровождающих накопление повреждений, различными разрушающими и неразрушающими мето-дами [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18]: ультразвуковым методом, методами акусти-ческой и электромагнитной эмиссии, фрактолюминес-ценции, нейтронной эмиссии, оптической и электронной микроскопии и др.…”
Section: Introductionunclassified
“…Постепенная локализация процесса накопле-ния повреждений в выделенной пространственной об-ласти может проходить на фоне равномерного образо-вания дефектов во всем объеме материала. В настоя-щее время решению этой задачи посвящено множество исследований, направленных на всестороннее изучение процессов, сопровождающих накопление повреждений, различными разрушающими и неразрушающими мето-дами [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18]: ультразвуковым методом, методами акусти-ческой и электромагнитной эмиссии, фрактолюминес-ценции, нейтронной эмиссии, оптической и электронной микроскопии и др.Несмотря на достигнутый прогресс в исследовании предвестников перехода от стадии дисперсного накоп-ления повреждений к стадии формирования очага мак-роразрушения, вопрос о физических механизмах такого перехода и факторах, на него влияющих, до сих пор остается открытым. Ранее в работах [1,2,19-22] было показано, что переход между двумя стадиями обус-ловлен достижением плотностью дефектов (трещин) в деформируемом материале критической величины, после которой дефекты начинают взаимодействовать между собой упругими полями.…”
unclassified