<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article
			xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
			xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"
			xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
			
			xml:lang="ru">
			<front>
			<journal-meta>
				<journal-id journal-id-type="ojs">vestnik</journal-id>
				<journal-title-group>
					<journal-title xml:lang="ru">Экологический вестник научных центров Черноморского экономического сотрудничества</journal-title>
					<trans-title-group xml:lang="en">
						<trans-title>Ecological Bulletin of Research Centers of the Black Sea Economic Cooperation</trans-title>
					</trans-title-group>
				</journal-title-group>
			<issn pub-type="ppub">1729-5459</issn>
			<publisher>
				<publisher-name>Кубанский государственный университет</publisher-name>
				<publisher-loc>RU</publisher-loc>
			</publisher>
			<self-uri xlink:href="https://vestnik.kubsu.ru/" />
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="publisher-id">1051</article-id>
			<article-id pub-id-type="doi">10.31429/vestnik-21-1-26-33</article-id>
			<article-categories>
				<subj-group xml:lang="ru" subj-group-type="heading"><subject>Научная статья</subject></subj-group>
				<subj-group xml:lang="en" subj-group-type="heading"><subject>Original article</subject></subj-group>
				<subj-group xml:lang="ru"><subject>Механика</subject></subj-group>
				<subj-group xml:lang="en"><subject>Mechanics</subject></subj-group>
			</article-categories>
			<title-group>
				<article-title xml:lang="ru">Влияние предварительной термической обработки на трещиностойкость горных пород</article-title>
				<trans-title-group xml:lang="en">
					<trans-title>The preliminary heat treatment influence on the rock fracture toughness</trans-title>
					</trans-title-group>
			</title-group>
			<contrib-group content-type="author">
				<contrib >
					<contrib-id contrib-id-type="orcid" authenticated="false">https://orcid.org/0000-0002-8252-9404</contrib-id>
					<name-alternatives>
						<string-name specific-use="display">Игушева Л.А.</string-name>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Игушева</surname>
							<given-names>Людмила Александровна</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Igusheva</surname>
							<given-names>Liudmila A.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1" />
					<email>igusheva15@gmail.com</email>
					<bio xml:lang="ru"><p>аспирант кафедры теории упругости математико-механического факультета Санкт-Петербургского государственного университета</p></bio>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff-1"><institution content-type="orgname" xml:lang="ru">Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург</institution><institution content-type="orgname" xml:lang="en">Saint Petersburg State University, Saint Petersburg</institution></aff>
			<pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2024-03-27" publication-format="ppub">
				<day>27</day>
				<month>03</month>
				<year>2024</year>
			</pub-date>
			<volume>21</volume>
			<issue>1</issue>
				<fpage>26</fpage>
				<lpage>33</lpage>
			<history>
				<date date-type="received" iso-8601-date="2024-02-12">
					<day>12</day>
					<month>02</month>
					<year>2024</year>
				</date>
				<date date-type="accepted" iso-8601-date="2024-03-05">
					<day>05</day>
					<month>03</month>
					<year>2024</year>
				</date>
				<date date-type="pub" iso-8601-date="2024-03-27">
					<day>27</day>
					<month>03</month>
					<year>2024</year>
				</date>
			</history>
			<permissions>
				<copyright-statement>Copyright (c) 2024 Игушева Л.А.</copyright-statement>
				<copyright-year>2024</copyright-year>
				<copyright-holder>Игушева Л.А.</copyright-holder>
				<license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0">
					<license-p>Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.</license-p>
				</license>
			</permissions>
			<self-uri xlink:href="https://vestnik.kubsu.ru/article/view/1051" />
			<abstract xml:lang="en">
				<p>The change in the dynamic granite fracture toughness as a result of preliminary heat treatment studied. Based on known experimental data, the rate dependences of the fracture toughness of granite pre-treated at temperatures of 25 °C, 100 °C, 250 °C, 450 °C, 600 °C and 850 °C constructed. To describe the material fracture, the incubation time based approach used. With increase in the rate of stress intensity factor, an increase in fracture toughness observed for all temperature values. With increasing temperature, the dynamic fracture toughness decreases, and the incubation time increases. Granite processed at a temperature of 100° has higher fracture toughness under quasi-static loads, but more easily fracture under dynamic impacts compared to granite processed at a temperature of 250 °C.</p>
			</abstract>
			<abstract xml:lang="ru">
				<p>Исследовано изменение динамической трещиностойкости гранита в результате действия предварительной термической обработки. На основе известных экспериментальных данных построены скоростные зависимости вязкости разрушения гранита, предварительно обработанного при температурах 25 °C, 100 °C, 250 °C, 450 °C, 600 °C и 850 °C. Для описания разрушения материала использован структурно-временной подход, базирующийся на понятии инкубационного времени. Показано, что с ростом скорости нагружения наблюдается увеличение вязкости разрушения для всех значений температуры. С ростом температуры динамическая вязкость разрушения уменьшается, а значение инкубационного времени увеличивается. Выявлен эффект инверсии трещиностойкости, состоящий в том, что гранит, обработанный при температуре 100 °C, обладает более высокой вязкостью разрушения при квазистатических нагрузках, однако легче разрушается при высокоскоростных воздействиях по сравнению с гранитом, обработанным при температуре 250 °C.</p>
			</abstract>
			<kwd-group xml:lang="ru">
				<kwd>динамическая трещиностойкость</kwd>
				<kwd>разрушение горных пород</kwd>
				<kwd>гранит</kwd>
				<kwd>инкубационное время</kwd>
				<kwd>скорость нагружения</kwd>
			</kwd-group>
			<kwd-group xml:lang="en">
				<kwd>dynamic fracture toughness</kwd>
				<kwd>rock fracture</kwd>
				<kwd>granite</kwd>
				<kwd>incubation time</kwd>
				<kwd>loading rate</kwd>
			</kwd-group>
			<support-group>
				<funding-group>
					<funding-statement xml:lang="en">This study was supported by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation (Agreement No. 075-15-2022-1114 dated June 30, 2022).</funding-statement>
					<funding-statement xml:lang="ru">Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Соглашение № 075-15-2022-1114 от 30 июня 2022 г.).</funding-statement>
				</funding-group>
			</support-group>
			<counts><page-count count="8" /></counts>
		</article-meta>
	</front>
	<body></body>
	<back>
		<ref-list>
			<ref id="R1"><mixed-citation>Арутюнян, Р.В., Большов, Л.А., Припачкин, Д.А., Семенов, В.Н., Сороковикова, О.С., Фокин, А.Л., Смирнова, М.М., Оценка выброса радионуклидов при аварии на АЭС &quot;Фукусима-1&quot; (Япония) 15 марта 2011 г. <italic>Атомная энергия</italic>, 2012, т. 112, № 3, с. 159–163.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Свалова, В.Б., Землетрясения в Турции и Сирии 2023 года и геодинамика Кавказско-Анатолийского региона. <italic>Известия высших учебных заведений. Геология и разведка</italic>, 2023, № 3, с. 28–41.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Yin, T., Li, X., Xia, K., Huang, S., Effect of thermal treatment on the dynamic fracture toughness of Laurentian granite. <italic>Rock mechanics and rock engineering</italic>, 2012, vol. 45, pp. 1087–1094. DOI: 10.1007/s00603-012-0240-3</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Zhang, Q.B., Zhao, J., Quasi-static and dynamic fracture behaviour of rock materials: phenomena and mechanisms. <italic>International Journal of Fracture</italic>, 2014, vol. 189, pp. 1–32. DOI: 10.1007/s10704-014-9959-z</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Kazarinov, N.A., Petrov, Y.V., Cherkasov, A.V., Instability effects of the dynamic crack propagation process. <italic>Engineering Fracture Mechanics</italic>, 2021, vol. 242, p. 107438. DOI: 10.1016/j.engfracmech.2020.107438</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>Yao, W., Xia, K., Zhang, T., Dynamic fracture test of Laurentian granite subjected to hydrostatic pressure. <italic>Experimental Mechanics</italic>, 2019, vol. 59, pp. 245–250. DOI: 10.1007/s11340-018-00437-4</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Petrov, Y.V., On &quot;quantum&quot; nature of dynamic fracture of brittle solids. <italic>Doklady Akademii nauk SSSR</italic>, 1991, vol. 321, iss. 1, pp. 66–68.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>Petrov, Y.V., Quantum analogy in the mechanics of fracture of solids. <italic>Physics of the Solid State</italic>, 1996, vol. 38, iss. 11, pp. 1846–1850.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>Petrov, Y.V., Utkin, A.A., Dependence of the dynamic strength on loading rate. <italic>Soviet Materials Science</italic>, 1989, vol. 25, iss. 2, pp. 153–156.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>Petrov, Y.V, Morozov, N.F., On the modeling of fracture of brittle solids. <italic>ASME Journal of Applied Mechanics</italic>, 1994, vol. 61, pp. 710–712.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>Petrov, Y.V., Karihaloo, B.L., Bratov, V.V., Bragov, A.M., Multi-scale dynamic fracture model for quasi-brittle materials. <italic>Int. J. of Engineering Science</italic>, 2012, vol. 61, pp. 3–9. DOI: 10.1016/j.ijengsci.2012.06.004</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>Goldsmith, W., Sackman, J.L., Ewerts, C., Static and dynamic fracture strength of Barre granite. <italic>International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences &amp;amp; Geomechanics Abstracts</italic>, 1976. vol. 13, iss. 11, pp. 303–309. DOI: 10.1016/0148-9062(76)91829-5</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><mixed-citation>Zhang, Z.X., Kou, S.Q., Yu, J.H., Yu, Y., Jiang, L.G., Lindqvist, P.A., Effects of loading rate on rock fracture. <italic>International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences</italic>, 1999, vol. 36, iss. 5, pp. 597–611. DOI: 10.1016/S0148-9062(99)00031-5</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>Morozov, N.F., Petrov, Y.V., Incubation time based testing of materials. <italic>European J.of Mechanics – A/Solids</italic>, 2006, vol. 25, pp. 670–676. DOI: 10.1016/j.euromechsol.2006.05.005</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><mixed-citation>Smirnov, V., Petrov, Y.V., Bratov V., Incubation time approach in rock fracture dynamics. <italic>Science China Physics, Mechanics &amp;amp; Astronomy</italic>, 2012, vol. 55, pp. 78–85. DOI: 10.1007/s11433-011-4579-3</mixed-citation></ref>
			<ref id="R16"><mixed-citation>Златин, Н.А., Мочалов, С.М., Пугачев, Г.С., Брагов, А.М., Временные закономерности процесса разрушения металлов при интенсивных нагрузках. <italic>Физика твердого тела</italic>, 1974, т. 16, № 6, c. 1752–1755.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R17"><mixed-citation>Homma, H., Shockey, D.A., Murayama, Y., Response of cracks in structural materials to short pulse loads. <italic>Journal of the Mechanics and Physics of Solids</italic>, 1983, vol. 31, iss. 3, pp. 261–279. DOI: 10.1016/0022-5096(83)90026-1</mixed-citation></ref>
			<ref id="R18"><mixed-citation>Guo, H, Aziz, N.I., Schmidt, L.C., Rock fracture-toughness determination by the Brazilian test. <italic>Engineering Geology</italic>, 1993, vol. 33, pp. 177–188. DOI: 10.1016/0013-7952(93)90056-I</mixed-citation></ref>
			<ref id="R19"><mixed-citation>Lim, I.L., Johnston, I.W., Choi, S.K., Stress intensity factors for semi-circular specimens under three-point bending. <italic>Engineering Fracture Mechanics</italic>, 1993, vol. 44, iss. 3, pp. 363–382. DOI: 10.1016/0013-7944(93)90030-V</mixed-citation></ref>
			<ref id="R20"><mixed-citation>Kang, P., Hong, L., Fazhi, Y., Quanle, Z., Xiao, S., Zhaopeng, L., Effects of temperature on mechanical properties of granite under different fracture modes. <italic>Engineering Fracture Mechanics</italic>, 2020, vol. 226, p. 106838. DOI: 10.1016/j.engfracmech.2019.106838</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>