Aunque el mecanismo y la influencia de la entrada de agua en las fallas han sido ampliamente estudiados, todavía hay pocos estudios sobre la migración de las partículas de relleno y el proceso de evolución de las características de infiltración dentro de las fallas. En este trabajo, se consideran sintéticamente los efectos de acoplamiento del flujo de agua, la migración de partículas y la evolución de la permeabilidad, y se establece el modelo de evolución de las características de infiltración con acoplamiento de campos múltiples. Este modelo se utilizó para investigar el proceso de evolución de la entrada de agua dentro de las fallas y los efectos de la presión del agua, la porosidad efectiva inicial y la permeabilidad inicial en la tasa de flujo de agua. Los resultados muestran que la evolución de las características de la infiltración puede dividirse en tres fases: (i) infiltración a baja velocidad, (ii) cambios drásticos con migración sustancial de partículas, y (iii) flujo de agua en estado estacionario. El acoplamiento de campos múltiples hace que la porosidad efectiva, la permeabilidad, la velocidad de flujo y la concentración de partículas se aceleren mutuamente durante la fase drástica. Además, los aumentos de la presión inicial del agua, de la porosidad inicial y de la permeabilidad inicial tienen diferentes grados de promoción sobre el caudal de agua. Finalmente, los resultados de la simulación coinciden aproximadamente con los datos de entrada de agua en la zona minera, lo que verifica la corrección del modelo de evolución establecido en este trabajo. Este trabajo aporta nuevos enfoques al proceso de evolución y prevención de la irrupción de agua en las fallas.
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