El efecto térmico de las rocas no sólo depende del nivel de temperatura, sino que también puede verse influido por factores como el entorno de calentamiento, la velocidad de calentamiento y el método de enfriamiento. En este estudio, se aplican a las muestras de piedra caliza unas condiciones de calentamiento aproximadas de vacío (V) y de circulación de aire (A), respectivamente, en todo el proceso de calentamiento. A continuación, se realizaron pruebas físicas, mecánicas y de resonancia magnética nuclear (RMN) para investigar el efecto de las condiciones de calentamiento sobre las propiedades de la roca. Los resultados muestran que las condiciones de calentamiento tienen efectos significativos en las propiedades mecánicas de las muestras de piedra caliza (incluyendo la resistencia máxima, el módulo de elasticidad, el módulo secante y la tensión de iniciación de grietas), que se deben al efecto de interferencia en la oxidación y la descomposición térmica. Cabe destacar que el rango de temperatura significativo de la condición de calentamiento es de 450 ∼ 750°C, durante el cual las prestaciones mecánicas de las probetas tratadas térmicamente en la condición V superan obviamente a las de la condición A. Combinando los resultados de RMN y las imágenes de microestructura de la tecnología de microscopio electrónico de barrido (SEM), se reveló la evolución de la distribución de los poros. A medida que la temperatura aumenta desde la temperatura ambiente hasta los 900 °C, la porosidad aumenta gradualmente. Sin embargo, la distribución de los poros cambia, pasando de dominar los poros pequeños y medianos a dominar los poros grandes y luego a dominar los poros medianos. En el caso de las muestras de piedra caliza después de un tratamiento a alta temperatura por encima de 450°C, los cristales minerales pueden fundirse y reconsolidarse, rellenando algunos de los poros previamente grandes generados por la descomposición térmica.
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