Las series de emisiones acústicas (EA) en el tiempo y las distribuciones de localización en el espacio son todas fractales durante el proceso de fallo del material rocoso. En este trabajo, se capturaron señales AE de muestras de roca calentadas a diferentes temperaturas bajo compresión uniaxial, y se calcularon las dimensiones fractales de correlación (CFD) de las series de recuentos AE a diferentes niveles de tensión utilizando el algoritmo de Grassberger-Procaccia. Se reveló el efecto de la temperatura en el comportamiento fractal de los EA. Los resultados muestran que a medida que aumenta la temperatura del calor, los recuentos totales de EA son mayores, mientras que el valor máximo es menor. Con el aumento de la carga externa, el CFD AE aumenta rápidamente hasta alcanzar un pico al principio y luego disminuye hasta un fondo y, después, vuelve a aumentar pero dentro de un rango estrecho. 200°C y 800°C son dos umbrales. A medida que aumenta la temperatura del calor, tanto el valor máximo de CFD como el nivel de tensión correspondiente aumentan de 25°C a 200°C y disminuyen de 200°C a 800°C y luego vuelven a aumentar de 800°C a 1200°C. El valor de CFD en el punto de fallo muestra una disminución polinómica con el aumento de la temperatura del calor.
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