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Perforaciones y Vol
TEMA:
TABLAS CON DENEIDADES Y DIAMETROS CON EXPLOSIVOS,ACCESORIOS CON VOLADURA
CURSO : Perforaciones y o!a"#ras
DOCENTE : In$% &or$e Mar'in Ro(er'o Osorio
ALUMNO :
• MORALES CO) ,SAUL
UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
PER*ORACIONES Y VOLADURAS
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DEDICATORIA
Es'e 'ra(a+o es' "e"ica"o a concien'i-ar e
Infor.ar so(re !a inf!#encia "e !os e/0!osios en
La i"a In$enieri! y so(re !as consec#encias y res#!'a"os
1#e "e(e.os "e 'ener en c#en'a 0ara s# #so2
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INTRODUCCIÓN
Los explosivos están presentes en los trabajos de minería, la construcción y la industria, tanto es
así, que su uso lo hace muy peligroso si no se manipulan de acuerdo a las normas establecidas
su mal uso a causado muchos accidentes graves y muy peligrosos, es por esto que el conocerlo
y estudiarlos nos dan una ventaja a la hora de relacionarnos con ellos.
Los explosivos se usan para romper, destruir o debilitar materiales de gran dureza,
normalmente rocas o en demoliciones en obras civiles. El uso de los explosivos industriales en
determinadas ases de la construcción de las obras p!blicas, o en ediicación, constituye una
herramienta irreemplazable para su economía y eicacia.
Los explosivos convencionales y los agentes explosivos poseen propiedades dierenciadoras
que los caracterizan y que se aprovechan para la correcta selección, atendiendo al tipo de
voladura que se desea realizar y las condiciones en que se debe llevar a cabo. Las propiedades
de cada grupo de explosivos permiten además predecir cuáles serán los resultados de
ragmentación, desplazamiento y vibraciones más probables. Las características más
importantes son" potencia y energía desarrollada, velocidad de detonación, densidad, presión de
detonación, resistencia al agua y sensibilidad. #tras propiedades que aectan al empleo de los
explosivos y que es preciso tener en cuenta son" los humos, la resistencia a bajas y altas
temperaturas, la desensibilización por acciones externas, etc.
OBJETIVOS GENERALES:
• $ar a conocer los diversos tipos de explosivos posibles a utilizar en
el proceso de voladura en una minería tanto a cielo abierto como en subterráneo.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
• %ndicar las principales propiedades de los dierentes explosivos, así como mostrar sus
principales ventajas y limitaciones.
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• &ostrar cual es el proceso o ciclo de detonación que sigue un explosivo, en el proceso
de voladura.
TABLAS CON DENEIDADES Y DIAMETROS CON EXPLOSIVOS
DINAMITA
La dinamita es un explosivo muy potente compuesto por nitroglicerina, una sustancia explosiva
líquida a temperatura ambiente y muy inestable que al ser absorbida en un medio sólido
'inicialmente, caparazones silíceos de diatomeas(, se convierte en un explosivo más estable. La
dinamita ue inventada por )lred *obel en +-, sustituyendo rápidamente a la nitroglicerina
para aplicaciones industriales, minería, y armamento. $esempe/a un papel muy importante en
trabajos como la excavación de monta/as, la construcción de carreteras, demoliciones y en
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general cualquier obra p!blica que requiera el movimiento de masas rocosas.
$esgraciadamente, pronto se utilizó para el desarrollo y abricación de ingenios b0licos,
sembrando la muerte y destrucción en las zonas de conlicto. 1or tal motivo, y para paliar sus
eectos aunque uera de modo simbólico, *obel instituyó el premio que lleva su nombre
expresamente reerido a la 1az.
La dinamita, como todos los explosivos potentes, es muy peligrosa y por ello es una sustancia de
uso restringido, si bien ha sido extensivamente sustituida por explosivos plásticos en los que la
sustancia explosiva se estabiliza mezclándose con un plastiicante en lugar de tierra de
diatomeas. La base de nitroglicerina ha sido en gran parte sustituida por dinitroglicol '2oma34
E5#( o trinitrotolueno '6ytadine(. 1ara uso industrial tambi0n se encuentra muy extendido el uso
de la ciclonita, tambi0n en orma de explosivo plástico, bajo los nombres de 537 y 538 seg!n
ormulación.
#riginariamente, se mezclaba la nitroglicerina con un tipo particular de arena de dióxido de silicio
denominada diatomita o tierra de diatomeas.+ La diatomita, que proviene de ósiles de
microorganismos marinos, tiene una gran supericie especíica y absorbe la nitroglicerina
haci0ndola manejable e impidiendo que detone por accidente
ANFO
El )*9#, del ingl0s" )rmónium *ítrate 3 9uel #íl, es un explosivo de alto orden. 5onsiste en una
mezcla de nitrato de amonio y un combustible derivado del petróleo, desde bencina a aceite demotor. Estas mezclas son muy utilizadas principalmente por las empresas mineras y de
demolición, debido a que son muy seguras, baratas y sus componentes se pueden adquirir con
mucha acilidad.
Las cantidades de nitrato de amonio y combustible varían seg!n la longitud de la cadena
hidrocarbonada del combustible utilizado. Los porcentajes van del :;< al :< de nitrato de
amonio y del 7< al +;< de combustible, por ejemplo" :=< de nitrato de amonio y =< de
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queroseno. El uso de un combustible insoluble en agua acaba con el principal problema del
nitrato de amonio, su tendencia a absorber agua 'higroscopía(.
El )*9# tambi0n se suele mezclar con otros explosivos tales como hidrogeles o emulsiones
para ormar, en unción del porcentaje de )*9# o )*9# 1esado 'aproximadamente un ;<
emulsión o hidrogel y 7;< )*9#(.
AMONAL
El amonal es un explosivo abricado con una mezcla de nitrato amónico, trinitrotolueno, y polvo
de aluminio en una relación 44>->++. ?ay que a/adir tambi0n que en caso de usar estos
explosivos para la carga de armas submarinas 'torpedos minas etc( el aluminio reuerza el eecto
explosivo de esta al reaccionar con el agua. El nitrato amónico es el oxidante y el aluminio es un
potenciador de la explosión. 5omo eecto secundario el aluminio hace que el explosivo sea
menos sensible a la detonación. El uso de componentes relativamente baratos como el nitrato
amónico y el aluminio hace que se utilice en lugar del 6*6 puro.
La mezcla puede da/arse si hay presencia de humedad, ya que el nitrato amónico es altamente
higroscópico. )rde cuando se expone al aire y detona cuando se encuentra coninada.
NITRATO DE AMONIO
El nitrato amónico o nitrato de amonio es una sal ormada por iones de nitrato y de amonio. @u
órmula es *?8*#7.
@e trata de un compuesto incoloro e higroscópico, altamente soluble en el agua.
$atos isicoquímicos
A 9órmula" *?8*#7
A &asa molecular" ;,;8 g>mol
A 1unto de usión" +-:,- B5
A 1unto de ebullición" 4+; B5 'descomposición(
A $ensidad" +,4 g>ml
A *C 5)@" -88 3 =4 34
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A L$=;" 4.4+ mg>Dg 'rata(
El nitrato amónico se obtiene por neutralización de ácido nítrico con amoníaco tras la
evaporación del agua"
*?7 ?*#7 3F *?8*#7
Nitr!"i#$rina
La nitroglicerina, cuyo nombre %G1)5 es trinitrato de +,4,73propanotriol, es un 0ster orgánico,
que se obtiene mezclando ácido nítrico concentrado, ácido sul!rico y glicerina. El resultado es
altamente explosivo. Es un líquido a temperatura ambiente, lo cual lo hace altamente sensible a
cualquier movimiento, haciendo muy diícil su manipulación pero se puede conseguir una
estabilidad relativa con algunas sustancias como el aluminio.
Estructura química de la nitroglicerina
Estructura química de la nitroglicerina
ACCESORIOS DE VOLADURA
CORDON FULMINANTE
El 5ordón $etonante es un accesorio para voladura constituido por un n!cleo granulado ino y
compacto de pentrita 1E6* 'penta3erythritol tetranitrate( que está recubierto con papel de
características especiales, ibras sint0ticas e hilos de algodón. @u cobertura exterior varía seg!n
el cordón sea simple o reorzado.
@e activa generalmente por medio de un ulminante com!n, el0ctrico o no3el0ctrico. El n!cleo de
explosivo detonará a una velocidad de ;;; m>s aproximadamente, creando una onda de
choque que permitirá activar explosivos sensibles a detonador.
Este accesorio para voladura tiene m!ltiples aplicaciones en minería, canteras, movimientos de
tierra y dierentes trabajos de ingeniería civil. 9unciona adecuadamente en todo tipo de
voladuras, independiente del diámetro y longitud del taladro
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DETONADOR ELECTRICO
$inamita de baja densidad y potencia especialmente dise/ada para reducir el da/o al macizo
rocoso circundante y los niveles de vibración, logrando como resultado una notable disminución
de la sobre dilución y los sobrecostos de sostenimiento en voladuras de contorno en roca blanda.
Hecomendaciones de uso"
• )plicable para voladura de roca blanda.
• Hecomendable en coronas y hastiales.
• 1ara iniciar, utilizar detonador *o. como mínimo.
• *o abrir o amasar los cartuchos.
• 1ara consideraciones de seguridad en su manipulación y almacenamiento, consultar
hoja de seguridad de Exsa.
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DETONADOR NO ELECTRICO
EI@)*EL es el nuevo detonador no el0ctrico, elaborado con componentes de la más alta
calidad y con las especiicaciones t0cnicas internacionales más exigentes. Gsado para iniciar de
orma precisa y segura los explosivos sensibles al detonador 'altos explosivos(.
EI@)*EL está compuesto por un ulminante n!mero +4, un tubo de choque de alta resistencia a
la tracción y abrasión, un conector plástico resistente JK y etiqueta. 5uenta con dos puntos de
identiicación 'en el clip y en la etiqueta(.
Mentajas"
• El movimiento de la roca ragmentada hacia la cara libre planeada.
• La dirección del movimiento de la roca volada, sea la dise/ada.
• Gna mayor cantidad de retardos necesarios para el dise/o de secuencia en una
voladura. Ello minimiza las vibraciones.
• &ayor control sobre el dise/o del desplazamiento de la roca 'ly rocD(.
• Gn mejor rango de tiempo de retardos necesario para obtener la ragmentación
requerida.
• El detonador no el0ctrico EI@)*EL, otorga un alto nivel de seguridad contra la iniciación
por electricidad estática, corrientes vagabundas y transmisiones de radiorecuencia.
• %ncorpora alta resistencia a la tracción, alta resistencia a la abrasión y con iabilidad en la
transmisión de la se/al al interior del tubo de choque.
Hecomendaciones de Gso"
• @e recomienda no cortar el tubo debido a que la humedad podría penetrar limitando la
iniciación.
• @e recomienda no aplicar una tensión al tubo de choque o retorcer, estirar, ya que esto
podría generar un mal uncionamiento.
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MEC%A RAPIDA
La &echa Hápida es uno de los componentes del sistema tradicional de voladura. Este accesorio
se usa complementariamente con la mecha de seguridad de determinada longitud, en cuyos
extremos se encuentran ijados el ulminante simple y el conector de ignición.
En el momento de eectuar el circuito de conexión la &echa Hápida se introduce en la ranura de
los conectores y se asegura con el respectivo collar plástico incorporado. En estas condiciones la
&echa Hápida está lista para ser activada por medio de la llama de un ósoro u otro agente
externo.
MEC%A DE SEGURIDAD
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La &echa de @eguridad es uno de los componentes del sistema tradicional de voladura. @u
estructura está compuesta por capas de dierentes materialesN las cuales protegen al n!cleo de
pólvora. Gn recubrimiento inal de material plástico asegura una excelente impermeabilidad y
buena resistencia a la abrasión. La alta potencia de su chispa activa sin restricciones de ninguna
naturaleza al ulminante, siempre y cuando se cumplan las recomendaciones de ijar
correctamente el ulminante a la mecha de seguridad.
9GL&%*)*6E
El 9ulminante @imple *B es uno de los componentes del sistema tradicional de voladura. Está
conormado por un casquillo cilíndrico de aluminio cerrado en uno de sus extremos, en cuyo
interior lleva una carga primaria de un explosivo sensible a la chispa y otra carga secundaria de
alto poder explosivo. El 9ulminante @imple *B tiene todas las garantías para un buen
uncionamiento, siempre y cuando, se cumplan con las recomendaciones de un adecuado ijadoa la mecha de seguridad, controlando principalmente la impermeabilidad en el lugar donde se
encuentra el reerido ijado.
BOOTER PENTOLITA
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@on cargas explosivas de alta potencia y gran seguridad, destinadas a la iniciación de agentes
de voladura. @u envase de plástico protege a la mezcla explosiva que contiene, permiti0ndole
ser más insensible a los golpes o roces, así como una mayor resistencia al ataque del agua
presente en algunas peroraciones.
Es el más eiciente iniciador de agentes de voladura que se abrica y es especialmente
recomendable para diámetros medianos y grandes.
Hecomendaciones de Gso
• Gtilizar como iniciador mínimo un 5ordón detonante de +; g>m.
• Gtilizar como primado óptimo un $etonador *C , el0ctrico, no el0ctrico o mayor.
•
CONCLUSIONES
• )ntes de emplear cualquier tipo de explosivo, se debe realizar las pruebas necesarias
del mismo para determinar si el explosivo es el correcto en el proceso de voladura a aplicar .
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• 5on una correcta adición de aluminio a los explosivos del tipo )*9# 1esado podemos
obtener una voladura mucho mas eiciente y de mejor calidad de ragmentación,
reduciendo costos de una u otra orma.
• @i se desea perorar y volar un yacimiento ya sea a 5ielo )bierto o en @ubterráneo
dependiendo de las condiciones de rentabilidad que se disponganN se recomienda usar
explosivos del tipo 2elatinoso debido a su mayor potencia relativa, mayor velocidad de
detonación y mayor calor de explosión.
• @eg!n esa clasiicación los explosivos de primera categoría pueden ser empleados en
cualquier labor subterránea, los de segunda sólo en las que se garantice buena ventilación y los
de tercera solo en supericie.
• Los agentes explosivos como el )*9# son más tóxicos que las dinamitas, pues generan
mayor proporción de óxidos de nitrógeno. $e acuerdo con algunas investigaciones, la toxicidad
del *#4 puede llegar a ser hasta -,= veces mayor que la del 5# para una concentración molar
dado.
• En 1er!, las concentraciones límites de gases en labores subterráneas que son
admisibles, en períodos de ocho horas o tiempos más cortos, están especiicadas en la
%nstrucción 60cnica 5omplementaria.
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