El efecto de la corrosión química y de las juntas naturales sobre las características de los daños y la resistencia de las masas rocosas es muy importante para la construcción de la ingeniería de rocas y la extracción de energía. Por lo tanto, el granito intacto se procesa en especímenes prefabricados de granito fisurado con un ángulo de fisura de 0°, 30° y 45°. A continuación, se realizan pruebas de corrosión química en los granitos fisurados prefabricados. El pH de la solución se vuelve gradualmente neutro; se mide y analiza la pérdida de masa de las muestras de granito y las composiciones minerales de la superficie de las fisuras. Se realizan ensayos de microscopía electrónica de barrido (SEM) y de compresión uniaxial en las muestras de granito tras la corrosión química. Tras la corrosión química, la superficie de la fisura se afloja. Los diversos componentes minerales de las muestras se han modificado en diferentes grados o se han convertido en otros componentes minerales. La resistencia máxima y el módulo elástico de los granitos fisurados prefabricados con los tres ángulos de fisura presentan una clara disminución, a medida que aumenta el tiempo de corrosión química. También se analizan los factores de intensidad de tensiones en la punta fisurada. Los factores de intensidad de la tensión de las muestras con un ángulo de fisura de 0°, 30° y 45° disminuyen de 0,017, 0,35 y 0,84 a 0,013, 0,30 y 0,74 MPa-m1/2, respectivamente, a medida que aumenta el tiempo de corrosión química. Y la corrosión química tiene el mayor efecto sobre los factores de intensidad de las muestras con un ángulo de fisura de 45° entre los tres ángulos. Estos resultados experimentales podrían mejorar la comprensión de la estabilidad a largo plazo de la ingeniería subterránea en el entorno de acoplamiento de múltiples campos.
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