En este trabajo se ha desarrollado un nuevo enfoque para predecir la relación hidráulica y mecánica de las fracturas individuales sometidas a tensión normal y tensión de compresión-corte. Considerando que el proceso de cierre de una fractura rugosa sometida a un esfuerzo normal puede dividirse en dos fases (comportamiento lineal y comportamiento no lineal), se deriva una relación entre el esfuerzo normal y la apertura de la fractura a través del principio de mínima energía potencial. A continuación, se desarrolla una formulación para calcular la permeabilidad de la fractura durante los procesos de cizallamiento y compresión. Además, se obtiene una formulación para determinar la apertura de la fractura durante el proceso de crecimiento de la grieta, que se implanta además en el modelo de permeabilidad para predecir el comportamiento hidráulico de la roca fracturada durante la propagación de la fractura. Este nuevo modelo no sólo considera la deformación normal de la fractura, sino que también, y más importante, integra el efecto de la propagación de la fractura y la dilatación por cizallamiento. Los estudios teóricos demuestran que la permeabilidad de la fractura aumenta de forma no lineal durante su propagación. Por último, se comparan los resultados experimentales y los analíticos para demostrar la utilidad de los modelos propuestos, y se obtienen acuerdos satisfactorios.
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