En muchos proyectos de ingeniería de rocas, como la extracción de hidrocarburos y la utilización de la energía geotérmica, el comportamiento hidráulico y mecánico de las fracturas de roca afecta significativamente a la seguridad y la rentabilidad del proyecto. En condiciones de campo, el comportamiento hidráulico y mecánico de las fracturas de roca cambia con el tiempo (la fluencia de las fracturas de roca), y esta fluencia no es despreciable incluso en condiciones secas. Además, la fluencia se ve muy afectada por la geometría de la superficie de la fractura de la roca. Sin embargo, no hay mucha literatura que estudie sistemáticamente el efecto de la geometría de la superficie en la fluencia de la fractura de la roca en condiciones secas. Este artículo presenta los resultados de un estudio numérico que considera el efecto de la geometría de la superficie en las deformaciones viscoelásticas de la fractura rugosa. Se ha desarrollado un código numérico propio para simular la deformación viscoelástica de las fracturas rugosas. Además, se ha desarrollado otro código numérico para generar superficies de fractura rugosas sintéticas cambiando sistemáticamente los parámetros de rugosidad de la superficie: el exponente de Hurst, la longitud de desajuste y la rugosidad media cuadrática. Los resultados indican que al aumentar el exponente de Hurst o disminuir la longitud de desajuste o reducir la rugosidad cuadrática media, la apertura media de la fractura disminuye, y la relación de contacto (número de celdas en contacto/número total de celdas) aumenta más rápidamente con el tiempo.
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