郭辰光,孫 瑜,岳海濤,李 強(qiáng),何順之,張 寅
(1.遼寧工程技術(shù)大學(xué) 機(jī)械工程學(xué)院,遼寧 阜新 123000;2.遼寧工程技術(shù)大學(xué) 遼寧省大型工礦裝備重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,遼寧 阜新 123000)
隨著激光輻照熱裂破巖技術(shù)研究的深入,其在深部油氣鉆井、硬巖快掘、深海鉆探、太空采礦等極端環(huán)境下的應(yīng)用前景給科研工作者帶來無限遐想。激光輻照熱裂破巖技術(shù)是利用低能量激光誘導(dǎo)巖石生成的局部熱應(yīng)力弱化巖石強(qiáng)度并加劇裂隙擴(kuò)展,進(jìn)而破碎巖石的方法,具有能量集中、滲透性高、破巖效率高、非物理式接觸和無刀具磨損等優(yōu)點(diǎn)。激光輻照熱裂破巖涉及到激光與巖石之間復(fù)雜動(dòng)態(tài)的交互作用,巖石強(qiáng)度弱化及熱裂損傷程度受多種工藝參數(shù)耦合影響。因此開展激光輻照熱裂破巖實(shí)驗(yàn)研究,分析不同工藝參數(shù)對(duì)激光輻照后巖樣力學(xué)性能的影響規(guī)律,用以加劇激光輻照下巖石熱裂效果和強(qiáng)度弱化,提高激光輻照熱裂破巖效率是十分重要的。
目前,諸多學(xué)者在激光輻照熱裂破巖技術(shù)領(lǐng)域開展了探索性研究工作。ZHU等使用X射線儀和能譜儀等設(shè)備分析了激光輻照下碳酸鹽巖的破裂機(jī)理,發(fā)現(xiàn)碳酸鹽巖中含有的石英成分在激光輻照下生成熱應(yīng)力,導(dǎo)致巖石強(qiáng)度降低并加劇裂隙擴(kuò)展。NDEDA等研究了激光輻照非均質(zhì)花崗巖過程中巖石裂紋擴(kuò)展、溫度變化及熱應(yīng)力分布規(guī)律,研究表明當(dāng)巖石內(nèi)生成的熱應(yīng)力超過巖石所含礦物的最低強(qiáng)度時(shí),巖石破碎。JAMALI等分析了激光輻照砂巖、花崗巖和石英巖時(shí)各巖石熱裂和強(qiáng)度弱化過程,發(fā)現(xiàn)高功率激光輻照下的巖石強(qiáng)度顯著降低。LI等基于數(shù)值分析探討了激光輻照花崗巖過程中巖石熱應(yīng)力分布規(guī)律,認(rèn)為激光輻照區(qū)巖石溫度的驟變導(dǎo)致巖石生成遠(yuǎn)高于巖石抗拉強(qiáng)度的拉應(yīng)力,促使巖石破裂。EZZEDING等開展了激光破巖和機(jī)械破巖的數(shù)值模擬研究,研究表明激光輻照巖石時(shí)生成的熱應(yīng)力弱化了巖石強(qiáng)度,有效提高了破巖效率。YU等構(gòu)建了激光輻照下巖石熱裂紋分析數(shù)值模型,分析了溫度對(duì)巖石力學(xué)性能的影響,提出花崗巖單軸抗壓強(qiáng)度隨溫度升高而持續(xù)降低。劉拓等對(duì)激光輻射片麻狀黑云母花崗巖過程中激光功率和作用時(shí)間對(duì)破巖效率的影響規(guī)律開展了研究,發(fā)現(xiàn)當(dāng)激光功率為1 000 W時(shí)破巖效率最佳。李士斌等對(duì)激光功率和輻射時(shí)長(zhǎng)對(duì)破巖效率的影響開展了研究,提出鉆孔深度和直徑隨著激光功率和輻射時(shí)長(zhǎng)增加而變大。XIA基于離散元顆粒法提出了一種熱-力耦合顆粒模型,通過仿真分析發(fā)現(xiàn)與冷卻條件相比,巖石在加熱條件下形成更多的微裂紋??络婊谝延械募す馄茙r數(shù)值傳熱模型建立了激光破巖溫度應(yīng)力模型,提出溫度應(yīng)力是導(dǎo)致巖石熱裂破碎的主要因素。
現(xiàn)有研究主要從激光輻照熱裂破巖過程中巖石裂紋分布和強(qiáng)度變化角度分析巖石強(qiáng)度弱化和熱裂程度,而從巖石物相變化角度分析巖石強(qiáng)度弱化和熱裂程度的研究較少。筆者開展了激光輻照熱裂破巖實(shí)驗(yàn)研究,分別從巖樣形貌損傷、物相變化和力學(xué)性能3個(gè)角度分析激光熱裂破碎花崗巖過程中激光功率、輻照時(shí)間和輻照距離等工藝參數(shù)對(duì)巖石強(qiáng)度弱化和熱裂程度的影響規(guī)律。
激光輻照熱裂破巖實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)主要由實(shí)驗(yàn)平臺(tái)和測(cè)試設(shè)備組成。實(shí)驗(yàn)平臺(tái)整體結(jié)構(gòu)如圖1所示,主要包括LDM3000-100連續(xù)固態(tài)激光器和KR30-3HA型6自由度KUKA機(jī)器人。其中連續(xù)固態(tài)激光器激光功率為100~3 000 W,激光保護(hù)氣為高純氬氣,光斑直徑為4 mm;KUKA機(jī)器人重復(fù)定位精度為±0.05 mm。測(cè)試設(shè)備主要包括基恩士VHX-5000型超景深三維顯微鏡、菲利爾Flir-T640熱像儀、誤差在±0.01 mg的高精度電子天平、島津XRD-6100型衍射儀和TAW-2000型電-液伺服巖石壓縮試驗(yàn)儀等。其中超景深顯微鏡可觀測(cè)的最大尺寸為20 000 pixel×20 000 pixel;菲利爾Flir-T640熱像儀分辨率為640 pixel×480 pixel,標(biāo)準(zhǔn)測(cè)溫為-40~+2 000 ℃;衍射儀的光源和檢測(cè)器分別為X光管Cu靶輻照和NaI閃爍檢測(cè)器,波長(zhǎng)為0.15 nm;巖石壓縮試驗(yàn)儀最大壓力為2 000 kN。實(shí)驗(yàn)所用巖樣的物性參數(shù)見表1,巖樣尺寸為50 mm×100 mm。
圖1 激光破巖實(shí)驗(yàn)設(shè)備Fig.1 Laser breaking rock experiment equipment
表1 花崗巖熱物性參數(shù)
實(shí)驗(yàn)前采用角磨機(jī)及砂紙對(duì)巖樣表面進(jìn)行打磨處理,確保上下端面平行度在0.05 mm以內(nèi),端面平面度在0.02 mm以內(nèi)。實(shí)驗(yàn)時(shí)測(cè)試室內(nèi)保持恒溫25 ℃,激光光斑直徑為4 mm,在8塊巖樣上開展激光定點(diǎn)輻照實(shí)驗(yàn),剩余2塊巖樣留作對(duì)比分析試件。激光輻照實(shí)驗(yàn)后使用超景深顯微鏡測(cè)量巖樣形貌,采用干燥器具分別將巖樣表面白色沉積粉末和燒灼孔內(nèi)冷凝沉積物收集起來,使用200目篩網(wǎng)將白色粉末篩分,得到粉末D;將擊碎的無激光輻照巖樣塊和收集的冷凝沉積物分別置于球磨機(jī)中研磨2 h,使用200目篩網(wǎng)將其篩分,依次得到粉末A,C;最后使用研缽仔細(xì)研磨燒灼孔內(nèi)收集到的巖樣顆粒,并使用200目篩網(wǎng)將其篩分,得到粉末B。使用高精度電子天平測(cè)量各樣品粉末質(zhì)量均為0.5 g,滿足試片制作條件。使用X射線衍射儀分析各樣品粉末礦物成分,為確保測(cè)量準(zhǔn)確性,每種巖樣進(jìn)行2次X射線衍射測(cè)試,取衍射峰清晰且質(zhì)量好的光譜作為最終結(jié)果。最后對(duì)激光輻照后的巖樣進(jìn)行力學(xué)性能分析,其中壓縮速度為0.1 mm/min,載荷速度為10 N/s。
實(shí)驗(yàn)方案見表2,基于混合水平正交實(shí)驗(yàn)分別從巖樣形貌損傷、物相變化和力學(xué)性能角度分析激光熱裂破碎花崗巖過程中激光功率、輻照時(shí)間及輻照距離對(duì)巖石強(qiáng)度弱化和熱裂程度的影響規(guī)律。
表2 混合水平正交實(shí)驗(yàn)方案
激光輻照熱裂破巖實(shí)驗(yàn)過程如圖2所示,巖樣反應(yīng)區(qū)產(chǎn)生刺眼強(qiáng)光并迅速生成大量白煙,同時(shí)出現(xiàn)爆鳴聲和火花飛濺現(xiàn)象。激光停止輻照5~7 s后巖樣表面迅速冷卻形成燒灼孔。
圖2 激光破巖實(shí)驗(yàn)Fig.2 Laser breaking rock experiment
圖3為激光輻照熱裂破巖溫度分布,圖中橫軸為激光輻照時(shí)間,縱軸為激光功率,藍(lán)色虛線框內(nèi)巖樣的輻照距離為40 mm,紅色實(shí)線框內(nèi)巖樣的輻照距離為60 mm(圖5,6,13,14同)。隨著激光輻照時(shí)間增加,巖樣反應(yīng)區(qū)最高溫度增大。基于正交實(shí)驗(yàn)各影響因素存在交互作用,采用激光輻照熱裂破巖溫度主效應(yīng)圖開展分析。如圖4所示,激光輻照時(shí)間對(duì)巖樣反應(yīng)區(qū)溫度影響較大,激光功率次之,而激光輻照距離對(duì)巖樣反應(yīng)區(qū)溫度影響較小;隨著激光功率和輻照時(shí)間增加及輻照距離減小,巖樣反應(yīng)區(qū)溫度增大。
圖3 激光輻照熱裂破巖溫度分布Fig.3 Temperature distribution of the laser breaking rock
圖4 激光輻照熱裂破巖溫度分析Fig.4 Analysis of the temperature distribution of laserbreaking rock
圖5為激光輻照熱裂破巖巖樣形貌。燒灼孔內(nèi)冷凝形成黑色玻璃釉質(zhì)體,玻璃釉表面呈現(xiàn)光滑泡狀,玻璃釉底部與巖石結(jié)合處存在較多裂紋。巖樣表面存在一層由煙塵沉積而成的白色粉末和火花飛濺形成的微小噴濺顆粒,對(duì)比同線框內(nèi)巖樣形貌可知,巖樣表面沉積的白色粉末隨激光輻照時(shí)間增大而增多。這是由于隨著激光輻照時(shí)間增大,巖石熱破碎反應(yīng)更為劇烈,生成大量白色煙塵。激光輻照后巖樣生成數(shù)條以燒灼孔為中心向邊緣蔓延的長(zhǎng)裂紋,裂紋深度與燒灼孔深相近。對(duì)比8組巖樣形貌可知,隨著激光功率和輻照時(shí)間增加及輻照距離減小,巖樣熱裂效果增強(qiáng),其中巖樣8熱裂效果最為明顯。這是由于隨著激光功率和輻照時(shí)間增大及輻照距離減小,激光輻照區(qū)巖樣表面能量密度變大,巖石吸熱增多,熱裂破碎效果增強(qiáng)。
圖5 激光輻照熱裂破巖巖樣形貌Fig.5 Morphology of laser breaking rock
圖6為激光輻照熱裂破巖巖樣損傷效果,巖樣燒灼孔中心及范圍分別用紅色加號(hào)和藍(lán)色圓標(biāo)記。巖樣1燒灼孔徑及深度均較小,熱裂效果較差;隨著激光功率和輻照時(shí)間增大,巖樣燒灼孔徑及深度變大,這是由于隨著激光功率和輻照時(shí)間增大,激光輻照區(qū)巖石吸熱增多,巖樣熱裂破碎反應(yīng)強(qiáng)度變大,巖石熱裂效果增強(qiáng)。部分巖樣燒灼孔內(nèi)生成較大氣泡,這是由于隨著激光輻照距離增大,巖樣輻照區(qū)表面能量密度變小,巖石溫升幅值變低,巖石熔化和汽化分解形成的汽化煙塵未及時(shí)逸出而被快速冷凝的熔覆物包裹,形成較大氣泡。
圖6 激光輻照熱裂破巖巖樣損傷效果Fig.6 Damage effect of laser breaking rock
取激光輻照熱裂破巖物相分析圖譜中衍射峰清晰且包含所有主要礦物成分的部分圖譜開展分析,圖7(a)為無激光輻照巖樣物相圖譜,其主要成分為石英、堇青石、云母和鈉長(zhǎng)石,其中石英的主要成分是SiO,具有硬度高和脆性大的特點(diǎn)。圖7(b)為激光輻照區(qū)巖樣物相圖譜,其主要成分為石英、鈣長(zhǎng)石、云母和鈉長(zhǎng)石,其中鈣長(zhǎng)石主要成分為硅酸鹽,具有熱膨脹系數(shù)小、導(dǎo)熱率低和強(qiáng)度低等特點(diǎn)。圖7(c)為冷凝沉積物物相圖譜,其主要成分為石英和鈉長(zhǎng)石,冷凝沉積物波譜圖存在較多分布密集且幅值較小的衍射峰,這是由于花崗巖熔融沉積物中部分晶體轉(zhuǎn)變?yōu)榉蔷w,無法使用X射線衍射儀分析其物相成分。圖7(d)為白色沉積粉末物相圖譜,其主要成分與激光輻照巖樣物相成分相同。
圖7 激光輻照熱裂破巖物相分析部分圖譜Fig.7 Part of the spectrum of the phase analysis of laser breaking rock
圖8為激光輻照熱裂破巖物相質(zhì)量分?jǐn)?shù)。圖8(a)為無激光輻照巖樣各礦物質(zhì)量分?jǐn)?shù),石英、堇青石、云母和鈉長(zhǎng)石質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為3.9%,52.8%,5.7%和37.6%,其中堇青石和鈉長(zhǎng)石質(zhì)量分?jǐn)?shù)較高,石英和云母的質(zhì)量分?jǐn)?shù)較小。圖8(b)為激光輻照區(qū)巖樣各礦物質(zhì)量分?jǐn)?shù),石英、鈣長(zhǎng)石、云母和鈉長(zhǎng)石質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為21.8%,15.6%,42.8%和19.8%。對(duì)比激光輻照前后巖樣物相質(zhì)量分?jǐn)?shù)可知,堇青石和鈉長(zhǎng)石質(zhì)量分?jǐn)?shù)減少,石英、云母和鈣長(zhǎng)石質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加。激光輻照后巖樣所含高脆性和低強(qiáng)度礦物成分質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加,巖樣強(qiáng)度降低。圖8(c)為白色沉積粉末各礦物質(zhì)量分?jǐn)?shù),石英、堇青石、云母和鈉長(zhǎng)石質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為23%,43.6%,6.0%和27.4%,與無激光輻照巖樣所含礦物成分質(zhì)量分?jǐn)?shù),堇青石和鈉長(zhǎng)石質(zhì)量分?jǐn)?shù)減少,石英含量增加,云母質(zhì)量分?jǐn)?shù)近似不變。
圖8 激光輻照熱裂破巖物相質(zhì)量分?jǐn)?shù)Fig.8 Proportion of the phase content of laser breaking rock
實(shí)驗(yàn)方案1,3,5,7和2,4,6,8激光輻照區(qū)物相質(zhì)量分?jǐn)?shù)變化情況如圖9,10所示。對(duì)比巖樣(1,3),(5,7),(2,4)和(6,8)柱狀圖可知,隨著激光輻照時(shí)間增加,燒灼孔內(nèi)含有的石英和鈣長(zhǎng)石質(zhì)量分?jǐn)?shù)增多?;谡粚?shí)驗(yàn)各影響因素存在交互作用,采用激光輻照區(qū)物相質(zhì)量分?jǐn)?shù)主效應(yīng)圖開展分析。如圖11所示,激光輻照時(shí)間對(duì)石英和鈣長(zhǎng)石質(zhì)量分?jǐn)?shù)影響較大,激光功率次之,而激光輻照距離對(duì)石英和鈣長(zhǎng)石質(zhì)量分?jǐn)?shù)影響較??;隨著激光功率和輻照時(shí)間增加及輻照距離減小,巖樣熱裂反應(yīng)區(qū)范圍變大,燒灼孔內(nèi)含有的石英和鈣長(zhǎng)石質(zhì)量分?jǐn)?shù)增多,巖樣所含高脆性、低強(qiáng)度和低熱膨脹系數(shù)的礦物成分增加,巖石強(qiáng)度弱化效果增強(qiáng)。
圖9 實(shí)驗(yàn)方案1,3,5,7激光輻照區(qū)物相質(zhì)量分?jǐn)?shù)變化情況Fig.9 Change of the proportion of the phase of thelaser-irradiated area in 1,3,5,7 groups of experiments
圖10 實(shí)驗(yàn)方案2,4,6,8激光輻照區(qū)物相質(zhì)量分?jǐn)?shù)變化情況Fig.10 Change of the proportion of the phase of thelaser-irradiated area in 2,4,6,8 groups of experiments
圖11 激光輻照區(qū)物相質(zhì)量分?jǐn)?shù)分析Fig.11 Analysis of the proportion of the phasecontent in the laser irradiated area
圖12為無激光輻照巖樣試件力學(xué)性能(抗壓)分析結(jié)果。圖12(a)為巖樣壓裂形貌,在軸向壓力作用下,無激光輻照巖樣左側(cè)出現(xiàn)大塊巖石劈裂現(xiàn)象,而巖樣右側(cè)破碎效果并不明顯。巖樣出現(xiàn)單側(cè)不均勻壓裂現(xiàn)象與巖石所含礦物成分和自身裂隙分布有關(guān)。圖12(b)為無激光輻照巖樣軸向應(yīng)力-應(yīng)變曲線,由圖12(b)可知無激光輻照巖樣抗壓強(qiáng)度和軸向應(yīng)變分別為83.78 MPa和2.87%。
圖12 無激光輻照巖樣試件力學(xué)分析結(jié)果Fig.12 Mechanical results of rock specimens without laser radiation
圖13,14分別為不同激光輻照條件下巖樣擠壓形貌和破碎效果。方案1巖樣在軸向壓力作用下產(chǎn)生較小形變,且僅有少許巖屑崩落,巖石破裂效果較差;隨著激光功率和輻照時(shí)間增加及輻照距離減小,巖樣在軸向壓力作用下產(chǎn)生的形變量變大,擠壓破裂程度變大,其中方案8巖樣形變量最大,且擠壓破裂效果最為明顯。結(jié)合3.1節(jié)可知,隨著激光功率和輻照時(shí)間增加及輻照距離減小,巖樣熱裂效果增強(qiáng),巖石弱化程度變大,因此在相同軸向壓力作用下巖樣擠壓破碎效果增強(qiáng)。
圖13 不同激光輻照條件下巖樣擠壓形貌Fig.13 Extrusion morphology of rock samples underdifferent laser radiation conditions
圖14 不同激光輻照條件下巖樣壓裂效果Fig.14 Rock sample fragmentation effect underdifferent laser radiation conditions
圖15,16分別為激光功率為900和1 300 W時(shí)巖樣應(yīng)力-應(yīng)變曲線。與圖11對(duì)比可知,激光輻照作用下巖樣抗壓強(qiáng)度減小,巖石強(qiáng)度弱化。在激光功率和輻照距離相同條件下,分別對(duì)比巖樣(1,3),(5,7),(2,4)和(6,8)曲線可知,隨著激光輻照時(shí)間增大,巖樣抗壓強(qiáng)度變小,脆性增強(qiáng),巖樣強(qiáng)度弱化程度變大。
圖15 激光功率為900 W時(shí)巖樣應(yīng)力-應(yīng)變曲線Fig.15 Stress-strain curves of rock sample at900 W laser power
圖16 激光功率為1 300 W時(shí)巖樣應(yīng)力-應(yīng)變曲線Fig.16 Stress-strain curves of rock sample at1 300 W laser power
圖17 工藝參數(shù)對(duì)激光輻照巖樣力學(xué)性能的影響Fig.17 Effect of process parameters on thedynamic performance of laser breaking rock
基于正交實(shí)驗(yàn)各影響因素存在交互作用,采用工藝參數(shù)對(duì)激光輻照巖樣力學(xué)性能影響的均值主效應(yīng)圖17開展分析。由圖17可知,激光輻照時(shí)間對(duì)巖石強(qiáng)度弱化效果影響較大,激光輻照距離次之,而激光功率對(duì)巖石強(qiáng)度弱化效果影響較小。激光輻照時(shí)間和激光功率對(duì)巖石弱化效果的影響為負(fù)效應(yīng),隨著激光輻照時(shí)間和激光功率增大,巖石抗壓強(qiáng)度變小,巖石強(qiáng)度弱化效果增強(qiáng);激光輻照距離對(duì)巖石弱化效果的影響為正效應(yīng),隨著激光輻照距離增大,巖石抗壓強(qiáng)度變大,巖石強(qiáng)度弱化效果減弱。這是由于隨著激光輻照時(shí)間和激光功率增大及輻照距離減小,激光輻照區(qū)能量密度變大,巖樣熱裂破碎反應(yīng)增強(qiáng),裂紋擴(kuò)展加劇,巖石強(qiáng)度弱化效果增強(qiáng)。
(1)激光輻照下巖石生成的局部熱應(yīng)力有效弱化了巖石強(qiáng)度,誘導(dǎo)并加劇了巖石裂紋生成與擴(kuò)展;且隨著激光功率和輻照時(shí)間增加及輻照距離減小,巖石反應(yīng)區(qū)溫度變大,巖石吸收熱量增多,巖石強(qiáng)度弱化和裂紋擴(kuò)展程度增強(qiáng),激光輻照熱裂破巖效率提高。
(2)在激光輻照熱裂破巖過程中,當(dāng)激光輻照時(shí)間和激光功率較小及輻照距離較大時(shí),巖樣燒灼孔深度較小,且孔徑分布較為均勻,燒灼孔內(nèi)生成泡狀結(jié)構(gòu);隨著激光功率和輻照時(shí)間增大及輻照距離減小,激光輻照下巖樣裂紋含量增多,裂紋深度變大,燒灼孔直徑變大,巖樣熱裂效果增強(qiáng)。
(3)激光輻照熱裂破巖前巖樣主要成分為石英、堇青石、云母和鈉長(zhǎng)石;激光輻照熱裂破巖后巖樣中部分堇青石和鈉長(zhǎng)石質(zhì)量分?jǐn)?shù)降低,而高脆性、低強(qiáng)度和低熱膨脹系數(shù)的石英和鈣長(zhǎng)石質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加,且隨著激光功率和輻照時(shí)間增加,巖樣所含高脆性、低強(qiáng)度和低熱膨脹系數(shù)的礦物成分增幅變大,巖石強(qiáng)度降低程度變大;熔融沉積物主要成分為石英和鈉長(zhǎng)石,近似玻璃釉質(zhì)地;白色沉積粉末所含礦物成分與激光輻照前巖樣所含礦物成分相同。
(4)在激光輻照熱裂破巖過程中,當(dāng)激光輻照時(shí)間和激光功率較小及輻照距離較大時(shí),巖樣在軸向壓力作用下產(chǎn)生較小的形變,擠壓破碎效果較差;隨著激光功率和輻照時(shí)間增大及輻照距離減小,巖樣軸向形變量變大,巖石抗壓強(qiáng)度顯著降低,擠壓破碎效果增強(qiáng)。
隨著淺層礦產(chǎn)資源的逐漸枯竭,極地、深地、深海、太空等極端環(huán)境下礦產(chǎn)資源的勘測(cè)與開采越發(fā)迫切,激光輻照熱裂破巖技術(shù)所具有的能量集中、破巖效率高、適應(yīng)性強(qiáng)的特點(diǎn)使其成為極端環(huán)境下高效破巖備選技術(shù)手段之一,這對(duì)于保障我國(guó)能源、礦產(chǎn)資源安全意義重大。然而可以預(yù)見的是激光輻照熱裂破巖技術(shù)仍有大量基礎(chǔ)研究工作需要開展,尤其是在以工業(yè)應(yīng)用為導(dǎo)向的激光功率、輻照距離、掃描速度、路徑軌跡等工藝參數(shù)對(duì)激光熱裂破巖效果的敏感性規(guī)律、激光輻照熱裂破巖工藝數(shù)據(jù)庫構(gòu)建、破巖比能優(yōu)化、破巖速率提升等方面是后續(xù)研究的重點(diǎn)。