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Prediction of silicate melt viscosity from electrical conductivity: A model and its geophysical implications

机译:从电导率预测硅酸盐熔体粘度:模型及其地球物理意义

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摘要

abstract: Our knowledge of magma dynamics would be improved if geophysical data could be used to infer rheological constraints in melt-bearing zones. Geophysical images of the Earth's interior provide frozen snapshots of a dynamical system. However, knowledge of a rheological parameter such as viscosity would constrain the time-dependent dynamics of melt bearing zones. We propose a model that relates melt viscosity to electrical conductivity for naturally occurring melt compositions (including H2O) and temperature. Based on laboratory measurements of melt conductivity and viscosity, our model provides a rheological dimension to the interpretation of electromagnetic anomalies caused by melt and partially molten rocks (melt fraction ~ >0.7).
机译:摘要:如果可以使用地球物理数据来推断含熔区的流变约束条件,那么我们对岩浆动力学的了解将会得到改善。地球内部的地球物理图像提供了动态系统的冻结快照。但是,对流变参数(例如粘度)的了解将限制熔体轴承区随时间变化的动力学。我们提出了一个模型,该模型将熔体粘度与自然存在的熔体成分(包括H2O)和温度的电导率相关。基于实验室对熔体电导率和粘度的测量,我们的模型提供了一个流变学维度来解释由熔体和部分熔融岩石(熔体分数〜> 0.7)引起的电磁异常。

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  • 年度 2013
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  • 正文语种 eng
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