Las voladuras se han utilizado ampliamente en la excavación subterránea profunda. En este trabajo, se llevó a cabo una simulación numérica LS-DYNA para investigar la influencia de la tensión in situ y el agujero vacío en el desarrollo de la fractura de la roca. Basándose en el proceso de simulación y en los datos de laboratorio existentes, se calibraron las propiedades micromecánicas del modelo Riedel-Hiermaier-Thoma (RHT). A continuación, este modelo se utilizó para estudiar los efectos de la tensión in situ y del agujero vacío sobre el grado de daño y el desarrollo de la fractura en la roca. Los resultados de la simulación revelaron que la diferencia entre las tensiones principales horizontales y verticales puede influir en el grado de daño, así como en el inicio y desarrollo de la fractura, lo que a su vez conduce al desarrollo de la fractura hacia una zona de alta concentración de tensiones. La simulación numérica también mostró que el área total de desarrollo de la fractura disminuye gradualmente con el aumento de las magnitudes de tensión in situ. En las mismas condiciones de tensión, el agujero vacío puede facilitar el desarrollo de la fractura a 90°, mientras que impide el posterior desarrollo de la fractura a 60° y 120°. Esto daría lugar a una mayor propagación de la fractura a 90°, de manera que se puede lograr el control de la dirección de la fractura.
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