Las rocas articuladas son ejemplos típicos de materiales heterogéneos con juntas. La existencia de juntas influye en las propiedades físicas de la masa rocosa y en la propagación de las fracturas, lo que puede afectar a las operaciones de producción en ingeniería. Se realiza una serie de simulaciones para comprender los patrones de fallo y el comportamiento de propagación de la fractura de las rocas articuladas en la fracturación hidráulica. En las simulaciones se tienen en cuenta tres puntos, a saber, el ángulo de buzamiento, la resistencia de las juntas y las juntas complejas. Los resultados demuestran tres tipos básicos de fracturas hidráulicas en rocas articuladas, a saber, a lo largo de la articulación, a través de la articulación, y en parte a lo largo de la articulación y en parte a través de la articulación. La tensión principal máxima es el factor de control de la propagación de la fractura a escala global, y el plano de la junta es el factor de control de la propagación de la fractura a escala local. En la trayectoria de propagación, cuando el ángulo de inclinación es pequeño o la junta es débil, la fractura se propaga a lo largo de la junta; en caso contrario, la fractura se propaga a través de la junta. En los modelos de interconexión multijunta, las fracturas hidráulicas se propagan a lo largo de las juntas en las regiones de tensión cerca de la punta de la fractura que se propaga sin limitación del ángulo de buzamiento. Posteriormente, las fracturas se conectan entre sí para formar una red de fracturas compleja basada en la morfología de la junta.
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