De acuerdo con la relación entre el desarrollo de la fractura hidráulica y la distribución de los diferentes tejidos de la roca y los minerales, en este estudio se utilizó la tecnología de imagen digital basada en el método de flujo de partículas de elementos discretos. Se construyó un modelo numérico SCGM, que puede controlar el tejido y afinar los defectos cristalinos mesoscópicos. Se realizó el ensayo de resistencia a la tracción de probetas de granito con diferentes contenidos de componentes y condiciones de polimerización, con la monitorización de las grietas dañadas. Los resultados de la prueba mostraron que (1) el modelo SCGM podía construir un modelo de una estructura cristalina que contenía componentes variables y polimerización, para lograr experimentos numéricos de diferentes parámetros; (2) en comparación con los modelos anteriores, el modelo SCGM puede reflejar el cambio de tensión interna de un espécimen con la variación de la estructura. Al mismo tiempo, la estructura cristalina contenida puede caracterizar diferentes modos de fallo, como las grietas intergranulares de diferentes componentes, las grietas del límite de grano del mismo componente y las grietas transgranulares, que estaban en buena concordancia con el estado de fallo real del granito; (3) el contenido de mica del espécimen y su resistencia presentaron una relación lineal de y=-14,723x 12,642. Tanto el grado de polimerización de los componentes como la resistencia de las probetas se vieron afectados por la acumulación de microfisuras y la concentración de tensiones, que parecían aumentar primero y disminuir después. Cuando la probeta se rompía, el número de microfisuras y el grado de polimerización de los componentes también aumentaban primero y luego disminuían. El modelo SCGM puede construir un modelo numérico de granito con tejido y estructura cristalina arbitrarios y proporcionar un método de análisis de fracturación hidráulica.
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