ASTM D5335-08
Método de prueba estándar para el coeficiente lineal de expansión térmica de roca utilizando galgas extensométricas de resistencia eléctrica adheridas

Estándar No.
ASTM D5335-08
Fecha de publicación
2008
Organización
American Society for Testing and Materials (ASTM)
Estado
Remplazado por
ASTM D5335-14
Ultima versión
ASTM D5335-14
Alcance
La información sobre las características de expansión térmica de las rocas es importante en el diseño de cualquier excavación subterránea donde la temperatura de la roca circundante pueda verse alterada. La tensión térmica causa estrés térmico que en última instancia afecta la estabilidad de las excavaciones subterráneas. Ejemplos de aplicaciones donde la tensión térmica de la roca es importante incluyen: depósitos de desechos nucleares, centrales eléctricas subterráneas, instalaciones de almacenamiento de energía de aire comprimido e instalaciones de energía geotérmica. Se sabe que el coeficiente lineal de expansión térmica, α, de la roca varía a medida que cambia la temperatura. La deformación térmica de la roca normalmente no es una función lineal de la temperatura. Este método de prueba proporciona un procedimiento para monitorear continuamente la tensión térmica en función de la temperatura. Por tanto, se obtiene información sobre cómo cambia a con la temperatura. Otros métodos para medir el coeficiente de expansión de una roca promediando la deformación térmica de una muestra grande en un rango de temperatura de muchos grados pueden resultar en la imposibilidad de determinar la variación en α de esa roca por una o más de las siguientes razones: Alfa no siempre es lineal con la temperatura. Algunas rocas son anisotrópicas y tienen características direccionales que pueden variar en más de un factor de dos. Alfa puede tener un valor negativo en una dirección y, al mismo tiempo, un valor positivo en las demás. Se han empleado con éxito galgas extensométricas, tanto de alambre como de lámina, para medir los coeficientes de expansión térmica de las rocas. Estos coeficientes suelen ser muy pequeños, del orden de millonésimas de milímetro por milímetro por cada grado Celsius (millonésimas de pulgada por pulgada por cada grado Fahrenheit). La tensión térmica de las rocas es aproximadamente una décima parte de la de los plásticos y la mitad o una cuarta parte de la de muchos metales. Por lo tanto, los métodos de medición de rocas requieren mayor precisión que los métodos que se utilizan habitualmente en plásticos y metales. Nota 48212; Sin perjuicio de las declaraciones sobre precisión y sesgo contenidas en este método de prueba; La precisión de este método de prueba depende de la competencia del personal que lo realiza y de la idoneidad del equipo y las instalaciones utilizadas. Las agencias que cumplen con los criterios de la Práctica D 3740 generalmente se consideran capaces de realizar pruebas competentes y objetivas. Se advierte a los usuarios de este método de prueba que el cumplimiento de la Práctica D 3740 no garantiza en sí misma una prueba confiable. Las pruebas confiables dependen de muchos factores; La práctica D 3740 proporciona un medio para evaluar algunos de esos factores. 1.1 Este método de prueba cubre la determinación en laboratorio del coeficiente lineal (unidimensional) de expansión térmica de la roca utilizando galgas extensométricas de resistencia eléctrica adheridas. 1.2 Este método de prueba es aplicable para condiciones de presión ilimitada en el rango de temperatura de 20 a 260 °C (68 a 500 °F). Nota 18212; Las pruebas no confinadas realizadas a temperaturas elevadas pueden alterar la mineralogía o la estructura del grano de la muestra de prueba. Esta alteración puede cambiar las propiedades físicas y térmicas de la muestra de prueba. Nota 28212;Las galgas extensométricas están montadas con epoxi. La mayoría de los epoxis de alta temperatura disponibles comercialmente requieren un curado a temperatura elevada. La temperatura elevada requerida para este curado puede alterar las propiedades físicas y térmicas de la muestra de prueba. El epoxi debe seleccionarse en función de la temperatura de prueba máxima esperada. Siempre que sea posible, se debe utilizar epoxi de curado a temperatura ambiente. 1.3 Las muestras de prueba pueden estar saturadas o secas......

ASTM D5335-08 Documento de referencia

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  • ASTM E83 Práctica estándar para la verificación y clasificación de extensómetros

ASTM D5335-08 Historia

  • 2014 ASTM D5335-14 Método de prueba estándar para el coeficiente lineal de expansión térmica de roca utilizando galgas extensométricas de resistencia eléctrica adheridas
  • 2008 ASTM D5335-08 Método de prueba estándar para el coeficiente lineal de expansión térmica de roca utilizando galgas extensométricas de resistencia eléctrica adheridas
  • 2004 ASTM D5335-04 Método de prueba estándar para el coeficiente lineal de expansión térmica de roca utilizando galgas extensométricas de resistencia eléctrica adheridas
  • 1999 ASTM D5335-99 Método de prueba estándar para el coeficiente lineal de expansión térmica de roca utilizando galgas extensométricas de resistencia eléctrica adheridas



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