Subido por Gonzalo Quintana

436804835-DIAGRAMA-DE-DISPARO-EN-MINERIA-SUBTERRANEA-pdf

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Diseño de diagrama de Disparo en Minería
Subterranea
¿Que es un diagrama de perforación?
Área de una labor subterránea tipo caverna
Variables:
- Altura Labor: (Al)
- Ancho Labor: (An)
- Radio de Curvatura Techo: (Rc)
Ejemplo Área Labor 5 x 5 metros (Sección)
ÁREA 4
ÁREA 3
ÁREA 2
ÁREA 1
Ejemplo Área Labor 5 x 5 metros (Sección)
ÁREA 4
ÁREA 3
ÁREA 2
ÁREA 1
ÁREA 1: 5*2 (mts) = 10 mts²
Ejemplo Área Labor 5 x 5 metros (Sección)
ÁREA 2: B*H/2
Donde:
Altura (H)
B: Base Triangulo
G: Altura Triangulo
Cosα = Base/Hip
α
Base (B)
Tanα = H/Base
ÁREA 2
Cosα = 2.5/3
α = 33.56º
Tan33.56 = H/2.5
H = 1.66 mts
ÁREA 2: B*H/2
ÁREA 2: 1.66*2.5/2
ÁREA 2: 2.07 mts²
Ejemplo Área Labor 5 x 5 metros (Sección)
ÁREA 3
ÁREA 2
Nube Minera 20
ÁREA 2 = ÁREA 3 = 2.07 mts²
Ejemplo Área Labor 5 x 5 metros (Sección)
ÁREA 4
ÁREA 4
ÁREA 4: Pi*r²*β/360
Β = 180 – 2*α
Β = 180 – 2* 33.56
B = 112.88º
ÁREA 4: Pi*3²*122.88/360
ÁREA 4: 8.87mts²
Ejemplo Área Labor 5 x 5 metros (Sección)
ÁREA TOTAL = ÁREA 1+ ÁREA 2 + ÁREA 3 + ÁREA 4
ÁREA TOTAL = 10 + 2.07 + 2.07 + 8.87 = 23.01 mts²
ÁREA TOTAL = 23.01 mts²
Volumen de una Voladura (R. Holmberg)
• Se requiere de:
1. Área
2. DTH: Diámetro de Tiro Hueco (R. Holmberg)
3. Nº de Tiros Huecos (de Alivio)
Formulismos:
- Volumen: Área*Longitud de perforación (H)
- Longitud de Perforación (H) – R. Holmberg:
H = 0.15+34.12*DTH – 39.4*DTH²
DTH Ficticio: DTH*√n
Ejemplo Voladura Labor 5 x 5 metros (Sección)
Datos de entrada:
1.
Área: 23.01²
2.
DTH: 125 mm = 0.125 m
3.
N° de TH: 1
Volumen: Área*Longitud de perforación (H)
Longitud de perforación (H) = Criterio de
Holmberg
• H = 0.15+34.12*DTH – 39.4*DTH²
• H = 3.8 metros
• Volumen: 23.01m²*3.8m
• Volumen: 87.4m³
Ejemplo Voladura Labor 5 x 5 metros (Sección)
Nota: En el caso de existir más de un tiro hueco, el diámetro (DTH) a utilizar en la
fórmula de Holmberg, quedara definido por el DTH Ficticio:
DTH Ficticio: DTH*√n
Donde “n”: Numero de tiros huecos
Ejemplo para un diámetro de 125 mm con 2 tiros huecos:
DTH Ficticio: 0.125*√2= 0.177 metros
¿Efectividad de un disparo? ¿Avance efectivo?
Datos de entrada del ejemplo anterior:
1. Volumen: 87.4 m³
2. Densidad de la roca: 2.5 ton/ m³
3. Efectividad del disparo: 95%
Masa teórica: V*Dens. Roca = 87.4m³* 2.5 ton/ m³ = 218.6 toneladas
Masa real: 218.6*0.95 = 207.7 toneladas
Nomenclatura:
Calculo de N° de tiros de Rainura – Criterio de Ash
B4
W4
X=4.45*[(DTH²+D²)/(DTH+D)]
1. Primer cuadrante:
B1: 0.55*[ (x+DTH + D)/2]
W1: B1*√2
2. Segundo cuadrante:
B2: 0.7*W1
W2: (B2+0.5*W1)* √2
Tercer cuadrante:
B3: 0.7*W2
W3: (B3+0.5*W2)* √2
Cuarto cuadrante:
B4: 0.7*W3
W4: (B4+0.5*W3)* √2
Criterio de Ash – Restricción de Nº de Cuadrantes
Criterio de selección para la cantidad de cuadrantes: El ancho del
último cuadrante (W) debe ser menor o igual a la raíz del avance.
W≤√avance
• Avance= H*efectividad del disparo
Datos de entrada:
EJEMPLO RAINURA LABOR 5 X 5 METROS (SECCIÓN)
1. DTH: diámetro del tiro hueco: 125 mm = 0.125 m
2. D: diámetro del tiro cargado: 45 mm = 0.045 m
X=4.45*[(DTH²+D²)/(DTH+D)]
X= 0.46
1. Primer cuadrante:
• B1: 0.55*[ (x+DTH + D)/2] = 0.17 mts.
• W1: B1*√2 = 0.24 mts.
2. Segundo cuadrante:
• B2: 0.7*W1 = 0.17mts.
• W2: (B2+0.5*W1)* √2 = 0.41 mts.
3. Tercer cuadrante:
• B3: 0.7*W2 = 0.29 mts.
• W3: (B3+0.5*W2)* √2 = 0.71 mts
4. Cuarto cuadrante:
• B4: 0.7*W3 = 0.5 mts.
• W4: (B4+0.5*W3)* √2 = 1.2 mts
Criterio de selección para la cantidad de
cuadrantes: El ancho del último cuadrante (W)
debe ser menor o igual a la raíz del avance.
W≤√avance
• Avance= H*efectividad del disparo
• Avance = 3.8 *0.95 = 3.61 metros
En este caso el ancho del ultimo cuadrante es de
1.2 metros, por lo cual se realizaran 4 cuadrantes.
1.2 ≤ √3.61 = 1.2 ≤ 1.9
Rainura de Tiros Paralelos (Criterio de Ash)
Dibujo de Cuadrantes –
Visualización del Espaciamiento
Cajas, Corona, Zapatera y Auxiliares
Formulismo: Teoría Pearse Monsanto
Emax:
𝑲
𝑷𝑫
∗ 𝑫 √ 𝑹𝑻
50
Donde:
• K: Factor de tronabilidad
✓ Rx difícil: 0.7
✓ Rx normal: 0.8
✓ Rx Facil: 1.0
• D: diámetro de carga (cms)
• PD: Presión de detonación del explosivo (Kg/cm²)
• RT: Resistencia tensional mínima de la roca (Kg/cm²)
Nota: PD= 2.5*10−6*(Dens.explosivo)*(VOD) ²
(Kbar)
• VOD: Velocidad de detonación del explosivo
• PD= Kbar*1019 = (Kg/cm²)
• Razon E/B = Espaciamiento/Burden = 1.15 (Existe mejor dispersión de las ondas de choque)
Ejemplo en un ambiente 100% seco
Datos de entrada:
1. Sección 5x5 metros
2. Radio de curvatura techo: 3 metros
3. 1 DTH 125 mm
4. Diámetro de 45 mm tiros cargados
5. 95% efectividad del disparo
6. RT de 122.36 kg/cm²
7. Long. Perf: 3.8 mts
8. Ambiente: Seco
9. Contornos: Softron
10. Factor de tronabilidad: Rx facil
Desarrollo: Calculo de N° tiros Zapatera (Factor de corrección del Emax = 0.7)
• P.D. TRONEX: 2.5*10−6*(1.1)*(4000) ² * 1019
• 1 metro / Bzapatera = 1.15
• P.D. TRONEX : 44,836 Kg/cm ²
• Bzapatera = 0.87 metros
•
𝐾
𝑃𝐷
1
44 83 6
Emax: 50 ∗ 𝐷 √𝑅𝑇 = Emax: 50 ∗ 4.5 √122.36
• Emax: 1.72 metros
• E corregido: Emax * Factor de corrección zapatera
• E corregido: 1.72* 0.7 = 1.2 metros
• N° de espaciamiento: Ancho Labor/ Ecorregido
• N° de espaciamiento: 5 metros/ 1.2 metros = 4.15 espacios
= 5 espacios = 6 tiros
• Ezapatera: Ancho Labor/N° espacios
Ez
Bz
• Ezapatera: 5 metros/5 espacios = 1 metro
• Ezapatera/Bzapatera = 1.15
Tiros de Zapatera = 6
Piso
Dibujo de barrenos de Zapatera (E = 1 metro)
Desarrollo: Calculo de N° tiros Caja (Factor de corrección del Emax = 0.9)
En los contornos de la labor se debe
utilizar un explosivo con menor
energía, en este caso Softron.
• P.D. SOFTRON:
2.5*10−6*(1.19)*(3324) ² * 1019
• P.D. SOFTRON: 33,495.25 Kg/cm ²
𝑲
𝑷𝑫
• Emax: 50 ∗ 𝑫 √ 𝑹𝑻 = Emax: 501
∗ 4. 5 √33,495.25
122.36
• Emax: 1.49 metros
• E corregido: Emax * Factor de
corrección caja
• E corregido: 1.49 * 0.9 = 1.34 mts.
• N° de espaciamiento: (Altura de
caja – Bz)/E corregido = 3.66 –
0.87/1.34 = 2.08 = 3 espacios = 4
tiros
•
E caja = (Altura de caja – Bz)/ N°
tiros = 3.66 – 0.87/4 = 0.7 mts.
• E caja = 0.7 metros
• B caja = E caja/1.15
• B caja = 0.61 metros
Ez
Bz
Tiros de Zapatera = 6
Acaja
Dibujo de barrenos de Caja (E = 0.7 metros)
Desarrollo: Calculo de N° tiros Corona (Factor de corrección del Emax = 0.9)
En los contornos de la labor se debe utilizar un explosivo con menor energía,
en este caso Softron.
• P.D. SOFTRON: 2.5*10−6*(1.19)*(3324) ² * 1019
• P.D. SOFTRON: 33,495.25 Kg/cm ²
𝑲
𝑷𝑫
1
• Emax: ∗ 𝑫 √ = Emax: 50 ∗ 4. 5 √33,495.25
50
𝑹𝑻
122.36
• Emax: 1.49 metros
• E corregido: Emax * Factor de corrección corona
Nota: El espaciamiento máximo de la corona es igual a
• E corregido: 1.49 * 0.9 = 1.34 mts.
la de las cajas, ya que utilizan el mismo explosivo y
factor de corrección.
Desarrollo: Calculo de N° tiros Corona (Factor de corrección del Emax = 0.9)
a
b
Longitud arco (L): 2*pi*r*β/360
L: 2*3.14*3*112.88/360
L: 5.9 metros
112.88º
N° de espaciamiento: Longitud arco/ E corregido
N° de espaciamiento: 5.91 / 1.34 = 4.41 espacios = 5 espacios = 6 tiros
E corona = Longitud arco/N° espacios = 5.91/5 = 1.182 metros
B corona = E corona/1.15
B corona = 1.027 metros
• Nota: Algunas veces cuando se desea tener una mejor forma del
contorno, se agregan perforaciones entre los barrenos que
detonaran, para inducir la forma deseada.
Diagrama con Rainura – Zapatera – Cajas - Corona
Desarrollo: Calculo de N° tiros Aux. Cajas (Factor de corrección del Emax = 0.8)
• PD Anfo: 43,124.08 kg/cm²
• Emax:
𝐾
50
𝑃𝐷
√
= Emax:
∗𝐷
𝑅𝑇
1
50
43,124.08
√
∗ 4.5
122.36
• Emax: 1.69 metros
• E corregido: 1.69 * 0.8 = 1.35 metros
• Espacio Disponible = Ancho Labor –(ancho cuele + 2Bcaja)
• Espacio Disponible = 5 mts – (1.2 mts + 2*0.61)
• Espacio Disponible = 2.58 metros
Desarrollo: Calculo de N° tiros Aux. Cajas (Factor de corrección del Emax = 0.8)
•
•
•
•
•
•
•
•
N° espaciamiento = (Altura caja – Bz)/ E corregido
N° espaciamiento = (3.66 – 0.87)/ 1.35 = 2.07 = 3 espacios = 4 tiros
E caja aux = (Altura caja – Bz)/ N° Tiros
E caja aux = (3.66 – 0.87)/ 4 = 0.7 metros
B caja aux = Ecaja aux/1.15
B caja aux = 0.7/1.15 = 0.61 metros
N° de columnas = Espacio Disponible/ B aux caja
N° de columnas = 2.58 metros / 0.61 metros = 4.23 espacios = 4 espacios (
2 columnas (1 por cada lado)).
• Espacio entre columnas= 2.58 / 4 = 0.645 metros
Dibujo de barrenos Aux. Caja
Burden de Caja
(Limite 1)
Espaciamiento
entre Limites y
Columna de Aux.
Caja
Rainura (Cuele)
(Limite 2)
Desarrollo: Calculo de N° tiros Aux. Zapatera (Factor de corrección del Emax = 0.8)
• PD Anfo: 43,124.08 kg/cm²
• Emax:
𝐾
50
∗𝐷
𝑃𝐷
√
𝑅𝑇
= Emax:
• Emax: 1.69 metros
1
50
∗
43,124.08
4.5 √
122.36
• E corregido: 1.69 * 0.8 = 1.35 metros
• B max corregido zapatera = 1.35/1.15 = 1.17 metros
• N° Hileras = (1.47 – (0.5*1.2)-1.17)/1.17 = -0.3 = 0 hilera de auxiliares zapatera.
Desarrollo: Calculo de N° tiros Aux. Corona (Factor de corrección del Emax = 0.8)
• PD Anfo: 43,124.08 kg/cm²
• Emax:
𝐾
50
𝑃𝐷
√
= Emax:
∗𝐷
𝑅𝑇
1
50
43,124.08
√
∗ 4.5
122.36
• Emax: 1.69 metros
• E corregido: 1.69 * 0.8 = 1.35 metros
• Espacio disponible = Alto labor-(𝐁𝐳+𝑩𝒄𝒐𝒓𝒐𝒏𝒂+𝒂𝒏𝒄𝒉𝒐𝒄𝒖𝒆𝒍𝒆+𝑩𝒂𝒖𝒙𝒛𝒂𝒑)
• Espacio disponible vertical= 5 –(Cuele + B corona + B zapatera) = 1.9 mts.
• N° hileras = Espacio disponible/ E corregido = 1.9/1.35 = 1.4 = 1
hilera de auxiliares corona.
Desarrollo: Calculo de N° tiros Aux. Corona (Factor de corrección del Emax = 0.8)
•
•
•
•
Espacio disponible horizontal = arco– 2Bcorona = 5.91 – 2(1.182) = 3.55 m
N° espacios = 3.55/1.35 =2.63 espacios = 3 espacios = 4 tiros
Espaciamiento Aux. Corona = 3.55/3 = 1.182m
Burden Aux. Corona = 1.03m
Perforaciones de
Relleno
Total tiros Diagrama Subterráneo 5x5 metros
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tiros Huecos: 1
Tiros Rainura: 16
Tiros Zapatera: 6
Tiros Cajas: 8
Tiros Corona: 6
Tiros aux. Zapatera: 0
Tiros aux. Cajas: 8
Tiros aux. Corona: 4
Relleno: 4
• Total Tiros: 52 + 1 tiro hueco – Ambiente Seco Factor de Tronabilidad Roca Blanda
• Nota: Cabe mencionar que los resultados obtenidos mediante el
formulismo, pueden ser “ajustados” posteriormente en el proceso de
dibujo del diagrama en un entorno digital bidimensional.
Etapas Posteriores
1. Calcular el Diagrama de Perforación
2. Dibujar el Diagrama de Perforación
4. Determinar secuencia de salida del disparo
3. Ajustar las variables del Diagrama
5. Calcular carga explosiva (Factor de Carga)
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