Para evaluar la estabilidad y la compacidad de las construcciones subterráneas de alta temperatura, es necesario probar la resistencia a la fractura de la roca circundante (arenisca roja) a altas temperaturas en tiempo real. En este trabajo, se utilizan las probetas SCB recomendadas por la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas para medir la resistencia a la fractura del modo I de la arenisca roja a altas temperaturas en tiempo real. Además, para revelar sus características de fractura y su mecanismo de fractura, la observación de la morfología de la fractura (experimento SEM), el experimento XRD, la prueba de porosimetría de intrusión de mercurio y la medición fractal de la trayectoria de la fractura se llevan a cabo en las muestras de arenisca roja a varias temperaturas. Los resultados muestran que (1) la temperatura puede tener un impacto significativo en la tenacidad de fractura y las características de fractura de la arenisca roja. En general, los valores de la tenacidad de fractura disminuyen con el aumento de la temperatura, mientras que las dimensiones fractales de las trayectorias fractales aumentan con el aumento de la temperatura. (2) La temperatura tiene una influencia significativa en el modo de fractura de la arenisca roja. A temperaturas relativamente bajas (20°C-400°C), el principal modo de fractura es el fallo transgranular. A temperaturas relativamente altas (400°C-700°C), el modo de fractura es principalmente el fallo intergranular. (3) El mecanismo de debilitamiento de la arenisca roja se debe principalmente al efecto de la deshidratación térmica cuando la temperatura está entre 100°C y 400°C. Cuando la temperatura está entre 400°C y 700°C, el mecanismo de debilitamiento se debe principalmente al agrietamiento térmico y a la transición de fase α-β del cuarzo.
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