Para estudiar la ley de evolución del daño a mesoescala de las partículas irregulares de arenisca, basándose en RFPA2D y en la tecnología de procesamiento digital de imágenes, se establece un modelo numérico de mesoestructura real de partículas irregulares de arenisca para simular el proceso de rotura de las partículas, se estudian los efectos de las condiciones de carga y la heterogeneidad a mesoescala en el daño de las partículas irregulares de arenisca, y se propone el método de cálculo de la dimensión fractal de la fractura a mesoescala de las partículas irregulares de roca. Los resultados muestran que los valores máximos del grado de daño por fractura (ω) y de la dimensión fractal (D) de las partículas restringidas son 0,733 y 1,466, respectivamente, y los de las partículas no restringidas son 0,577 y 1,153, respectivamente. El modo de fallo final de las partículas restringidas es más complicado que el de las no restringidas, el daño es más grave y la fractura es más completa. Por lo tanto, los valores más grandes de D producen un modo de fallo final más complicado de las partículas. En consecuencia, a mayor ω, el daño final es más grave, y el efecto de rotura es comparativamente mejor. El estudio es de gran importancia para explorar las leyes de la rotura de las partículas de roca y el consumo de energía, el mecanismo de rotura de la roca, y la búsqueda de métodos de rotura de roca eficientes y que ahorren energía.
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