Este artículo se centra en la estabilidad de los residuos radiactivos de alto nivel (HLW) en la roca arcillosa propuesta en la zona de Tamusu (China). Hay que tener en cuenta las tensiones in situ, así como las características de variación de la temperatura ambiente causadas por la desintegración de los núclidos durante el almacenamiento de los HLW. Se llevan a cabo una serie de pruebas de propiedades térmicas y de resistencia termo-mecánica acoplada (T-M) de muestras de roca en la formación objetivo. A continuación, se simula y analiza mediante un método numérico la estabilidad de la roca circundante de un HLW bajo la combinación de la liberación de calor de los HLW y la tensión in situ. Las propiedades térmicas de las muestras de roca arcillosa de Tamusu se obtienen comprobando su conductividad térmica. Para obtener las características y los modos de fallo de las muestras de roca a diferentes temperaturas, se realizan los experimentos de acoplamiento T-M en el rango de temperatura de 100°C. Se construye un modelo numérico para simular el estado de funcionamiento del depósito de residuos nucleares enterrado en el túnel dentro de 100 años. En el modelo se considera un límite térmico mediante la ecuación de liberación de calor de los HLW y el nivel de tensión real in situ en la zona de Tamusu. Además, la ley de variación de la temperatura, la tensión y la deformación de la roca circundante correspondiente al tiempo de incrustación se obtiene a partir del cálculo numérico. Por último, se evalúa exhaustivamente la estabilidad del depósito geológico profundo. Los resultados muestran que la temperatura tiene un impacto significativo en las características de acoplamiento T-M de la roca arcillosa de Tamusu, y el modelo numérico de depósito propuesto no tiene grandes problemas de deformación y fallo en 100 años. Sin embargo, la temperatura de la roca circundante del depósito puede superar el valor estándar de seguridad durante el periodo de funcionamiento.
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