Las características de evolución de los eventos de microfractura de alta y baja energía desempeñan un papel importante en el mecanismo de fallo frágil de la roca y en la monitorización razonable de la microsismicidad (MS) y de la emisión acústica (AE). El modelo de distribución bimodal (BMD) se utiliza habitualmente para observar las características de evolución de los eventos de EM de alta y baja energía; sin embargo, su mecanismo preciso sigue sin estar claro. En este estudio se evalúan las características de evolución de los eventos de microfractura de alta y baja energía basándose en un modelo de DMO. Se estudian los resultados de la monitorización de la EM del frente de trabajo nº 22517 de la mina de carbón de Dongjiahe, y se analizan los resultados de la monitorización de la EA de un experimento de compresión biaxial de una muestra de granito. Los eventos de EM de alta energía en el frente de trabajo No. 22517 se encuentran generados por un aumento en la escala de falla de la masa rocosa superpuesta al salir de la etapa de minería insuficiente y entrar en la etapa de minería suficiente. Las características de cambio de los impactos AE de alta energía se correlacionan positivamente con las características de evolución de la grieta en el espécimen de granito y se correlacionan negativamente con los cambios en el valor b de Gutenberg-Richter. Se analiza un mecanismo preciso de evolución de los impactos AE de alta y baja energía basado en la estructura microscópica de la muestra de granito. A partir de estos resultados se determinan las similitudes y diferencias entre los eventos MS de alta energía y los impactos AE de baja energía. Se encuentra que ambos tienen características bimodales; se identifica un aumento en la escala de fallo como la causa raíz del componente de alta energía. La distribución bimodal de los impactos AE es mucho menos evidente que la de los eventos MS.
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