Para predecir la separación de fragmentos durante el corte de rocas, se han considerado en detalle los estudios anteriores sobre las interacciones de corte de rocas utilizando enfoques de simulación, pruebas experimentales y métodos teóricos. Este estudio utilizó el código numérico LS-DYNA (3D) para simular numéricamente la separación de fragmentos. En las simulaciones, se utilizó un modelo de material dañino y criterios de erosión para la roca base, y el pico cónico se designó como material rígido. El pico cónico se movió a velocidades lineales variables para cortar la roca base fija. Para una velocidad lineal dada del pico cónico, se realizaron estudios numéricos para varias profundidades de corte y propiedades mecánicas de la roca. Los resultados de la simulación numérica demostraron que las fuerzas de corte y los tamaños de los fragmentos separados aumentaban significativamente con el incremento de la profundidad de corte, la resistencia a la compresión y el módulo elástico de la roca base. Se observó una fuerte relación lineal entre los picos medios de las fuerzas de corte obtenidos a partir de los estudios numéricos, teóricos y experimentales con coeficientes de correlación de 0,698, 0,8111, 0,868 y 0,768. Los resultados de la simulación también mostraron una relación exponencial entre la energía específica y la profundidad de corte y una relación lineal entre la energía específica y la fuerza de compresión. En general, LS-DYNA (3D) es eficaz y fiable para predecir el rendimiento de corte de un pico cónico.
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