Para superar el desgaste de la pica cónica en el método tradicional de corte de roca, se propuso un nuevo método de corte a causa del aumento de la superficie libre de la roca. Se estableció el modelo mecánico de flexión de la placa de roca bajo una fuerza concentrada, y se dio la primera posición de fractura. La comparación entre los resultados experimentales y numéricos indicó que el método numérico es eficaz. Se empleó un código informático LS-DYNA (3D) para estudiar el rendimiento de corte de un pico cónico. Para estudiar la influencia del tamaño de la roca en el rendimiento de corte, se realizaron simulaciones numéricas con diferentes espesores, anchos y alturas de una placa de roca. También se llevó a cabo la simulación numérica con los diferentes parámetros de corte de la velocidad de corte, el ángulo de corte y la posición de corte que influyen en el rendimiento de corte. Los resultados numéricos indicaron que la fuerza máxima aumentó con el aumento del espesor de la placa de roca. Con el aumento de la anchura y la altura de la placa de roca, la fuerza máxima disminuyó y luego se estabilizó. Además, la fuerza máxima disminuyó con el aumento de la posición de corte lxp/lx. Además, la fuerza máxima aumentó y luego disminuyó con el aumento del ángulo de corte. La velocidad de corte no tiene una influencia significativa en la fuerza máxima. Se obtuvo una fuerte relación exponencial entre la fuerza máxima y la posición de corte, el espesor, la altura y la anchura de la placa de roca con un nivel de confianza de 0,95. Se observó una relación binomial entre la fuerza máxima y el ángel de corte. La comparación de la fuerza de corte entre el corte tradicional de la roca y el corte de la placa de roca indicó que el nuevo método de corte puede reducir eficazmente la fuerza máxima de corte.
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