Para estudiar la ley de propagación dinámica de la grieta en la roca fisurada bajo los diferentes rellenos, se procesó un agujero de 7 mm de diámetro en el centro de una muestra de polimetilmetacrilato (PMMA). Alrededor de la perforación se prefabricó una fisura preexistente con diferentes ángulos (θ = 0°, 45° y 90°) y diferentes distancias (L = 20, 30, 40, 50 y 60 mm). Como relleno de la fisura se empleó aire, tierra y agua, respectivamente. El experimento de carga explosiva se llevó a cabo mediante un único detonador, y el proceso de propagación dinámica de la grieta de las muestras experimentales se simuló mediante el software de dinámica no lineal AUTODYN. Los resultados muestran que las grietas inducidas por la explosión son las más favorables y desfavorables para propagarse cuando θ = 0° y θ = 45°, respectivamente. La longitud de la grieta del ala lejana disminuye con el aumento de la distancia L, y la longitud de la grieta del ala lejana en las muestras llenas de aire es mayor que las de las muestras llenas de tierra y agua. La curva daño-presión del punto de iniciación de la grieta en el extremo del ala muestra un cambio de tipo "S", y la curva daño-presión muestra dos procesos obvios de evolución del daño de etapas iniciales no lineales y posteriores lineales. Con el aumento del ángulo, la distancia desde la perforación hasta el punto de iniciación de la grieta disminuye y el valor del pico de la onda de tensión de compresión debería aumentar, pero el valor del pico de la fuerza de tracción disminuye. Mientras tanto, se establecen las relaciones entre la presión y la velocidad media del punto de iniciación y L, θ y los rellenos, respectivamente. La simulación numérica coincide con los resultados experimentales. Se puede observar que los tipos de rellenos, el ángulo y la distancia tienen una relación de restricción mutua con la energía de la onda de tensión reflejada y absorbida. El fenómeno de la propagación de la grieta bajo diferentes rellenos puede explicarse bien desde el punto de vista del grado de discontinuidad y la energía de la onda de tensión, lo que revela la ley general de la propagación de la grieta inducida por la explosión.
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