Las evaluaciones de las propiedades mecánicas y los modos de fallo del granito a altas temperaturas son cuestiones importantes para proyectos subterráneos como los sistemas geotérmicos mejorados y la eliminación de residuos nucleares. Este artículo presenta los resultados de experimentos de laboratorio que investigaron el comportamiento físico-mecánico de fallo de los granitos a altas temperaturas. Los resultados permitieron extraer varias conclusiones importantes. Tanto la resistencia a la compresión uniaxial (UCS) como el módulo tangencial disminuyen con el aumento de la temperatura. En concreto, la curva UCS-temperatura puede dividirse en tres secciones: una sección (20-200°C) en la que la UCS muestra una ligera disminución, una sección (200-300°C) en la que la UCS disminuye significativamente, y una tercera sección (300-500°C) en la que la tasa de disminución de la UCS se estabiliza. Sin embargo, en todo el rango de temperaturas de 20 a 500°C, el módulo tangente disminuye exponencialmente. El número de recuentos de emisiones acústicas (AE) disminuye y los recuentos se producen con menor frecuencia a temperaturas más altas. Los granos individuales están rodeados por un gran número de microgrietas a 200°C y la longitud de las grietas aumenta significativamente al calentar a 300°C. En concreto, la longitud de las microfisuras en el granito a 300 °C podía ser 10 veces mayor que a 200 °C. El enfriamiento o la inyección de agua fría en los HDR debilitaría aún más la roca e induciría daños térmicos en la estructura de la roca. La resistencia de la roca se debilitaría aún más con el enfriamiento en un 10%, 20
y 30
t 200°C, 300°C y 500°C, respectivamente. Por lo tanto, en los sistemas geotérmicos mejorados/ingeniería (EGS), el enfriamiento es mucho más destructivo que el estrés térmico normal.
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