Para abordar los daños mecánicos de la piedra caliza bajo los efectos mecánicos(M)-hidrológicos(H)-químicos(C) acoplados, realizamos experimentos de compresión uniaxial y experimentos de cinética de disolución en piedra caliza en soluciones fluidas y estáticas para diferentes longitudes de tiempo. A través de los experimentos, se obtuvieron los picos de resistencia de la piedra caliza bajo efectos MHC acoplados para diferentes longitudes de tiempo y las principales concentraciones de iones en las soluciones. Mediante el análisis de las características de daño a la resistencia y de la cinética de disolución química, conseguimos las ecuaciones de daño a la resistencia y las ecuaciones cinéticas de disolución química. Los resultados muestran que cuando la solución pasó del estado estático al estado fluido, y a medida que su acidez aumentaba, el pico de pérdida de resistencia de la piedra caliza también aumentó. La movilidad de la solución tuvo un impacto más significativo en la pérdida de fuerza máxima que el valor del pH de la solución. La disolución de la caliza en el agua corriente fue mayor que en el agua estática, lo que indica que la movilidad de la solución promovería la disolución de la caliza. Entre los factores que contribuyen a la disolución de la piedra caliza, el valor del pH de la solución mostró el mayor impacto, seguido por el efecto de los iones comunes y luego el efecto de la sal. Se espera que el resultado de la investigación proporcione una base teórica para mantener la estabilidad de las rocas en la práctica de la ingeniería geotécnica y la protección de las reliquias culturales de piedra.
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