Subido por jonathan.lima1777

PRACTICA DE FORMULAS

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UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO
FACULTAD NACIONAL DE INGENIERIA
CARRERA DE INGENIERIA DE MINAS, PETROLEOS Y GEOTECNIA
BURDEN Y ESPACIAMIENTO
Objetivo general.
Realizar una definición de burden y espaciamiento.
Objetivo específico.
Investigar sobre las fórmulas más usadas para el caculo de burden y
espaciamiento.
Desarrollo.Definición de burden. El burden o bordo se define como la distancia más corta al punto de alivio al
momento que el barreno detona, es uno de los factores más importantes en el
diseño de la tronadura, el efecto de la variación del burden en general es mucho
mayor que las otras variables.
Definición de espaciamiento. En palabras más cortas, el espaciamiento se puede decir que es la distancia entre
taladros de una perforación.
Fórmulas más usadas de burden y espaciamiento.Fórmulas de Burden.-
Fórmula Nº1.Para diámetros pequeños
Ejemplo
Univ. José Franz Garcia Corpus
FNI
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FACULTAD NACIONAL DE INGENIERIA
CARRERA DE INGENIERIA DE MINAS, PETROLEOS Y GEOTECNIA
Formula N°2.-
Fórmula Nº3.Según Langefor
Fórmula Nº4.Cálculo de un Burden para un nuevo diámetro de Perforación
Donde:
B2= Nuevo Burden
B1= Burden anterior utilizado exitosamente en voladuras precias
De1= Diámetro de Taladro usado con éxito
De2= Diámetro de Taladro nuevo
Fórmula Nº5
Cálculo de Burden cuando se cambia de lugar y no se ha tenido experiencia alguna o previa,
cuando solo se conoce las características de la roca y el explosivo que se usara.
Además cuando la voladura cerca de lugares habitados, u otros de carácter peligroso.
Univ. José Franz Garcia Corpus
FNI
UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO
FACULTAD NACIONAL DE INGENIERIA
CARRERA DE INGENIERIA DE MINAS, PETROLEOS Y GEOTECNIA
Donde:
GEexp= Gravedad especifica o Densidad del explosivo [g/cm3]
GEexp= Gravedad especifica o Densidad de la roca [g/cm3]
Tipo de Roca
Arenisca
Basalto
Caliza
Cuarcita
Diorita
Dolomita
Esquisto
Feldespato
Gnes
Granito
Hematita
Marmol
Mica
Pizarra
Densidad[g/cm3]
2 - 2,8
2,8 - 3
2,4 - 2,9
2 - 2,8
2,8 - 3
2,8 - 2,3
2,4 - 2,8
2,6 - 3
2,6 - 2,9
2,6 - 2,9
4,5 - 5,3
2,1 - 2,9
2,5 - 2,9
2,5 - 2,6
Fórmula Nº6.Dr. O. Anderson
Donde:
B = pies
L = Longitud del Taladro [pies]
D = Diámetro del Taladro [pies]
Fórmula Nº7.-
Univ. José Franz Garcia Corpus
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Berta
Donde:
B = Burden [m]
d = Diámetro del Taladro [m]
De = Densidad del explosivo [Kg/m3]
C.E. = Factor de Carga [Kg/m3]
Fórmula Nº8.Kenya
Donde:
B = Burden [m]
Dexp = Densidad del Explosivo
Droca = Densidad de la Roca (mismas unidades que Dexp)
d = Diámetro del Taladro [pulg]
Formula Nº9.-
Donde:
ØT = Diámetro del Taladro [pulg]
B = Burden [pies]
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Fórmula Nº10.-
Donde:
B = Burden [m]
P = Grado de Compresión 1 – 1,6 [Kg/dm3]
S = Potencia relativa del explosivo (1,3 gelatina)
C = Constante para la roca (0,45)
F = Grado de Fracturación (1)
E = Espaciamiento entre Taladros
E / B = Espaciamiento sobre Burden
db = Diámetro del Taladro
Fórmula Nº11.-
Donde:
B = Burden [pies]
De = Diámetro del Explosivo [pulg]
SGe = Densidad del explosivo
SGr = Densidad de la roca (mismas unidades que SGe)
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CARRERA DE INGENIERIA DE MINAS, PETROLEOS Y GEOTECNIA
Fórmula Nº12.ASH
Donde:
B = Burden [pies]
Kb = Constante
D = Diámetro del Taladro [pies]
Fórmula Nº13.Baja
Media
Alta
Tipo de Explosivo
Blanda
Media
3
Densidad y Potencia 0,80 - 0,99 gr/cm
30
25
3
Densidad y Potencia 1 - 1,12 gr/cm
35
30
3
Densidad y Potencia 1,3 - 1,6 gr/cm
40
35
Dura
20
25
30
Fórmula Nº14.Burden según el tipo de Explosivo
Dinamita
Emulsión
ANFO
Roca Blanda
Roca Muy Dura
Roca Blanda
Roca Muy Dura
Roca Blanda
Roca Muy Dura
B = 40 * D
B = 38 * D
B = 38 * D
B = 30 * D
B = 28 * D
B = 21 * D
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Fórmulas de Espaciamiento.Fórmula Nº1.-
Fórmula Nº2.-
Fórmula Nº3.-
Donde:
E = Espaciamiento [pies]
B = Burden [pies]
Lp = Longitud de Perforación [pies]
Fórmula Nº4.Dinamita
Roca Blanda - Media
E = (50 - 45) * D
Roca Dura - Muy Dura
E = (43 -38) * D
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Emulsión
ANFO
Roca Blanda - Media
E = (45 - 37) * D
Roca Dura - Muy Dura
E = (35 - 34) * D
Roca Blanda - Media
E = (33 - 37) * D
Roca Dura - Muy Dura
E = (35 - 34) * D
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