La profundidad de enterramiento es un factor importante que afecta a la deformación y al fallo de la roca circundante. Basándonos en la prueba de descarga de compresión triaxial y en la emisión acústica (AE) de la piedra caliza bajo tres presiones de confinamiento iniciales diferentes (5 MPa, 10 MPa y 20 MPa) y tres trayectorias de tensión diferentes, analizamos las características de deformación y fallo y el proceso de liberación de energía de la roca virgen, la roca de sobrecarga del gob y la roca lateral del gob con diferentes profundidades enterradas (dentro de los 1000 m). Los resultados mostraron que, con el aumento de la profundidad de enterramiento, la fractura por cizallamiento se propagó principalmente y el modo de fallo de la roca lateral de la gota cambió de fragilidad a plasticidad; sin embargo, la roca de sobrecarga de la gota fue todo fallo frágil. En comparación con las profundidades poco profundas, la liberación de energía provocada por la reducción de la presión de confinamiento en las profundidades enterradas fue más concentrada e intensa. En el contexto de las profundidades enterradas, la resistencia máxima y la resistencia residual de la roca de sobrecarga eran las más bajas, y la variable de daño era la más grande. Proponemos que la primera "fase aguda" de la EA puede ser esgrimida como información precursora del fallo de la roca lateral del vaso y de la propagación de la grieta de la fractura hidráulica. Los resultados del estudio son beneficiosos para la prevención y el control de los desastres de la minería profunda en la zona montañosa, así como para la evaluación de la fracturación.
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