Aller au contenu principal
Accès ouvert déclaré 2025 article

Fracture Behavior and Cracking Mechanism of Rock Materials Containing Fissure-Holes Under Brazilian Splitting Tests

3Citations signalées, ce qui n’est pas une note de qualité
5Institutions déclarées
2Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : cn, jp. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Fractures and voids are widely distributed in slope rock masses. These defects promote crack initiation and propagation, ultimately leading to rock mass failure. Investigating their damage evolution mechanisms and strength characteristics is of significant importance for slope hazard prevention. A numerical simulation study of Brazilian splitting tests on disk samples containing prefabricated holes and fractures was conducted using the Finite Element Method with Cohesive Zone Modeling (FEM-CZM) in ABAQUS by embedding zero-thickness cohesive elements within the finite element model. This 2021 study analyzed the effects of fracture angle and length on tensile strength and crack propagation characteristics. The results revealed that when the fracture angle is small, cracks initiate near the fracture and propagate and intersect radially as the load increases, ultimately leading to specimen failure, with the crack coalescence pattern exhibiting local closure. As the fracture angle increases, the initiation location of the crack shifts. With an increase in fracture length, the crack initiation position may transfer to other parts of the fracture or near the hole, and longer fractures may result in more complex coalescence patterns and local closure phenomena. During the tensile and stable failure stages, the load–displacement curves of samples with different fracture angles and lengths exhibit similar trends. However, the fracture angle has a notable impact on the curve during the shear failure stage, while the fracture length significantly affects the peak value of the curve. Furthermore, as displacement increases, the proportion of tensile failure undergoes a process of rapid decline, slow rise, and then rapid decline again before stabilizing, with the fracture angle having a significant influence on the proportion of tensile failure. Lastly, as the fracture angle and length increase, the number of damaged cohesive elements shows an upward trend. This study provides novel perspectives on the tensile behavior of fractured rock masses through the FEM-CZM approach, contributing to a fundamental understanding of the strength characteristics and crack initiation mechanism of rocks under tensile loading conditions.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Fracture Behavior and Cracking Mechanism of Rock Materials Containing Fissure-Holes Under Brazilian Splitting Tests
Date Crossref
16/05/2025
Éditeur
MDPI AG
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Shandong University of Science and Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • North China Institute of Science and Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Shandong Lianxing Energy Group (China) pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • Anhui Polytechnic University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Nagasaki University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • College of Energy and Mining Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Mine Safety pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Shandong Energy Group Co. pays non établi dans la notice
    Organisation à but non lucratif
  • School of Architecture and Civil Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Graduate School of Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Shandong University of Science and Technology, North China Institute of Science and Technology et Shandong Lianxing Energy Group (China), avec 7 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

Rock Mechanics and ModelingGeotechnical Engineering and Underground StructuresGeotechnical Engineering and Analysis

BNTIC News n’est pas le producteur de ces données. Les publications sont interrogées à la demande dans Crossref, OpenAIRE, DOAJ, Europe PMC, HAL, DataCite, AfricArXiv, ROR et la Banque mondiale, sans clé d’accès. OpenAlex reste optionnel. Aucun service payant n’est nécessaire et aucune donnée externe n’est enregistrée en base. Consulter les sources et leurs limites.