Para comprender el mecanismo físico de los comportamientos anómalos observados antes del estallido de la roca, se aplicaron las técnicas de emisión acústica (EA) e infrarrojo lejano (FIR) para monitorizar el fallo progresivo de un modelo de túnel de roca sometido a tensiones biaxiales. Durante la deformación del modelo se registraron simultáneamente imágenes del proceso de fracturación, cambios de temperatura del túnel y series espaciotemporales de emisión acústica. El valor b derivado de los datos de distribución de la amplitud de la EA se calculó para predecir el estallido de la roca del túnel. Los resultados mostraron que la tensión vertical aumentaba la estabilidad del túnel, y los túneles con mayor presión de confinamiento mostraban un estallido de la roca más abrupto y fuerte. Se observaron cambios anormales de temperatura alrededor de la pared antes del estallido de la roca del túnel. El análisis de los eventos EA mostró que una caída repentina y luego un periodo de calma podían considerarse precursores para pronosticar el riesgo de explosión de la roca. El análisis estadístico indicó que el desprendimiento de fragmentos de roca se produjo antes que los cambios anormales de temperatura, y que la temperatura anormal se produjo antes que el descenso del valor b del EA. El análisis indicaba que los cambios de temperatura eran más sensibles que los cambios del valor AE b para predecir las explosiones de rocas en el túnel.
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