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Modeling of rock friction: 1. Experimental results and constitutive equations

打滑(空气动力学) 机械 表面粗糙度 本构方程 表面光洁度 蠕动 人口 材料科学 岩土工程 不稳定性 地质学 结构工程 物理 复合材料 工程类 有限元法 热力学 人口学 社会学
作者
James H. Dieterich
出处
期刊:Journal of Geophysical Research [American Geophysical Union]
卷期号:84 (B5): 2161-2168 被引量:2407
标识
DOI:10.1029/jb084ib05p02161
摘要

Direct shear experiments on ground surfaces of a granodiorite from Raymond, California, at normal stresses of ∼6 MPa demonstrate that competing time, displacement, and velocity effects control rock friction. It is proposed that the strength of the population of points of contacts between sliding surfaces determines frictional strength and that the population of contacts changes continuously with displacements. Previous experiments demonstrate that the strength of the contacts increases with the age of the contacts. The present experiments establish that a characteristic displacement, proportional to surface roughness, is required to change the population of contacts. Hence during slip the average age of the points of contact and therefore frictional strength decrease as slip velocity increases. Displacement weakening and consequently the potential for unstable slip occur whenever displacement reduces the average age of the contacts. In addition to this velocity dependency, which arises from displacement dependency and time dependency, the experiments also show a competing but transient increase in friction whenever slip velocity increases. Creep of the sliding surface at stresses below that for steady state slip is also observed. Constitutive relationships are developed that permit quantitative simulation of the friction versus displacement data as a function of surface roughness and for different time and velocity histories. Unstable slip in experiments is controlled by these constitutive effects and by the stiffness of the experimental system. It is argued that analogous properties control earthquake instability.
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