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Particle Flow Simulation of Failure Characteristics of Deep Rock Influenced by Sample Height-to-Width Ratios and Initial Stress Level under True-Triaxial UnloadingSimulación de flujo de partículas de las características de fallo de rocas profundas influenciadas por la relación altura-anchura de la muestra y el nivel de tensión inicial bajo una descarga triaxial real

Resumen

Se ha investigado el micromecanismo de los efectos de diferentes relaciones altura/anchura (H/W) y niveles de tensión inicial sobre las características de descarga de la roca profunda, basándose en la simulación de descarga triaxial real PFC3D. Los resultados muestran que el aumento de H/W incrementa la velocidad de movimiento de las partículas de roca e intensifica la actividad de emisión acústica (AE) dentro de la roca. Con el aumento de H/W, el modo de fallo de la roca cambia de fallo por división a fallo por tracción-corte. Con el aumento del nivel de tensión inicial, la velocidad de las partículas y el grado de fragmentación general de la roca aumentan. Sin embargo, el aumento de la tensión lateral limitará la coalescencia de las microfracturas y debilitará la actividad AE en la roca. Bajo la condición de descarga, los enlaces entre las partículas generalmente se agrietan a lo largo de la dirección de descarga, y el efecto de tracción es más pronunciado bajo la condición de bajo nivel de tensión inicial y alto H/W. Bajo la condición de descarga, la energía variable de la roca aumenta con el aumento de H/W y el nivel de tensión inicial, y la energía cinética de las partículas de roca aumenta con el aumento de H/W. El aumento del nivel de tensión inicial aumentará la energía cinética de las partículas de roca cuando H/W sea alto.

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