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ECUCIONES PARA EL DISEÑO DE VOLADURAS EN BANCO Y OTRAS VOLADURAS A CIELO ABIERTO. PROY-032-DT-004-DISEÑOVOL
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INDICE ECUCIONES PARA EL DISEÑO DE VOLADURAS EN BANCO Y OTRAS VOLADURAS A CIELO ABIERTO. 1.DATOS DE PARTIDA INICIALES 2.PROPIEDADES DE LAS ROCAS 3.PROPIEDADES DE LOS EXPLOSIVOS 4.CALCULO DEL CONSUMO ESPECIFICO NECESARIO 5.GEOMETRÍA DE LA VOLADURA. PIEDRA Y ESPACIMIENTO, SOBRE PERFO 6.FRAGMENTACION-DESPLAZAMIENTO 7.PROYECCIONES 8.VIBRACIONES 9.ONDA AEREA 10.SECUENCIAS DE ENCENDIDO
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1.DATOS DE PARTIDA INICIALES O CONOCIDOS
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TABLA-1 DATOS DE PARTIDA. OBRA FECHA DATOS DEL MACIZO
LITOLOGÍA DESCRIPCIÓN DENSIDAD RESISTENCIA COMPRESIÓN
RESISTENCIA A TRACCIÓN
VELOCIDAD ONDAS P
RQD TIPO DE JUNTAS ESPACIMIENTO MEDIO DE LAS JUNTAS-Volumen de bloque
Angulo de fricción CONDICIONES DE HUMEDAD
DATOS DE LA VOLADURA
DIMETRO DE PERFORACIÓN
ALTURA DE BANCO EXPLOSIVOS DE FONDO
TIPO DENSIDAD PRP VELOCIDAD DETONACIÓN
EXPLOSIVOS DE COLUMNA
TIPO DENSIDAD PRP VELOCIDAD DETONACIÓN
DATOS DE ESTRUCTURA MAS CERCANA
TIPO ESTRUCTURA
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TABLA-1 DATOS DE PARTIDA. SEGÚN UNE Y DIN DISTANCIA EN PLANTA
POSICIÓN DE LA ESTRUCTURA
DATOS DE LA EPLOTACION
GENERAL FOTOGRAFIA DEL MACIZO
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2.PROPIEDADES DE LAS ROCAS
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TABLA-2[13]: PROPIEDADES GENERALES DE LAS ROCAS.
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TABLA-3[19]. PROPIEDADES GENERALES DE LAS ROCAS.
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TABLA-4[10]- VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS P SEGÚN DIFERENTES LITOLOGÍAS.
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TABLA-5[10]. VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS P Y DENSIDAD DEL MACIZO (GRANITOS)
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TABLA-6 [10]. RELACIÓN ENTRE LA FRACTURACIÓN Y LA VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN DE LAS ROCAS.
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TABLA-7[18]. DENSIDADES DE DIVERSAS ROCAS
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TABLA-8[14].DENSIDADES DE LAS ROCAS
PROPIEDADES DE LAS ROCAS
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TABLA-9[14].DENSIDADES DE LAS ROCAS
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TABLA-9[10]. RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE LA ROCA
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TABLA-10[10]. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN MEDIANTE PRUEBAS DE CAMPO.
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TABLA-11[10]. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA MEDIANTE EL INDICE DE CARGA EN PUNTA.
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TABLA-12[10]. DETERMINACIÓN DEL ANGULO DE ROZAMIENTO MINIMO DE LAS FISURAS DE UN MACIZO. FISURAS PLANAS. SITUACIÓN RESIDUAL
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TABLA-13[10].GRADO DE FISURACIÓN Y CORRELACION CON EL TAMAÑO DE BLOQUE
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TABLA-2-14[10]. PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR DE FORMA PRECISA EL TAMAÑO DE BLOQUE A PARTIR DEL RMI
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TABLA-2-14[10]. PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR DE FORMA PRECISA EL TAMAÑO DE BLOQUE A PARTIR DEL RMI
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TABLA-2-14[10]. PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR DE FORMA PRECISA EL TAMAÑO DE BLOQUE A PARTIR DEL RMI
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TABLA-2-15[16]. CORRECCION DE LA VELOCIDAD DEL PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS P EN FUNCION DEL GRADO DE GRACTURACIÓN. PARA GRANITOS.
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TABLA-2-17[16].CALCULO DE LA CONTANTE DE ROCA C EN FUNCION DE RC
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3.PROPIEDADES DE LOS EXPLOSIVOS
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TABLA-3-1. PROPIEDADES DE LOS EXPLOSIVOS
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TABLA-3-2. CALCULO DE LA PRESION DE DETONACIÓN, DE LA PRESION DE BARRENO Y DE LA IMPEDANCIA EXPLOSIVO-ROCA.
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4.CALCULO DEL CONSUMO ESPECIFICO NECESARIO
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TABLA-4-1[18]. CALCULO CONSUMO ESPECIFICO PARA VOLADURAS CON DINAMITAS GELATINOSAS Y ANFO.
CONSUMO ESPECIFICO RECOMENDADO SEGÚN VOLABILIDAD DE LAS ROCAS.
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TABLA-4-2[16]. CALCULO CONSUMO ESPECIFICO PARA VOLADURAS CON DINAMITAS GELATINOSAS Y ANFO.
CONSUMO ESPECIFICO EN FUNCION DE LA VELOCIDAD ONDAS P
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TABLA-4-3[16]. CALCULO CONSUMO ESPECIFICO PARA VOLADURAS CON DINAMITAS GELATINOSAS Y ANFO.
CONSUMO EN FUNCION DEL TIPO LITOLOGÍA
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TABLA-4-4[16]. CALCULO CONSUMO ESPECIFICO PARA VOLADURAS CON DINAMITAS GELATINOSAS Y ANFO.
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TABLA-4-5[16]. CALCULO CONSUMO ESPECIFICO PARA VOLADURAS CON DINAMITAS GELATINOSAS Y ANFO.
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TABLA-4-6[16]. CALCULO CONSUMO ESPECIFICO PARA VOLADURAS CON DINAMITAS GELATINOSAS Y ANFO.
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TABLA-4-7[16].CALCULO DEL CONSUMO ESPECIFICO MEDIANTE EL INDICE DE VOLABILIDAD
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TABLA-4-7[16].CALCULO DE LA PERFORACIÓN ESPECIFICA RECOMENDABLE EN FUNCION DEL DIAMETRO DE BARRENO Y DEL TIPO DE ROCA.
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TABLA-4-7[16].CALCULO DEL CONSUMO ESPCIFCICO.( MUY COMPLEJO DE UTILIZAR).
MUY COMPLEJA DE APLICARSE. SE PRECISA CONOCER LA ENERGIA ESPECIFICA POR M2 NECESARIA PARA ROMPER LA ROCA.
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TABLA-4-8[]: CONSUMOS ESPECIFICOS PIEDRA Y ESPACIAMIENTO.
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5.GEOMETRÍA DE LA VOLADURA. PIEDRA Y ESPACIMIENTO
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TABLA-5-1[].ECUACIONES BASICAS PARA EL DISEÑO DE VOLADURAS EN BANCO. DISEÑO DE COMPROBACIÓN. B(M)=DIAM PERFORACION EN IN T:=0,7-1 B J:=0,3 J>=10D S:=1,25B S:=1 A 1,6 B LF:=1,0-1,3 B CE=0,25-0,5 KG/M3. LO MAS HABITUAL 0,3 KG/M3 VALIDOS PARA ROCAS DE RESISTENCIA MEDIA.
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TABLA-5-2[].ECUACIÓN DE KONIA.
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TABLA-5-3[]. ECUACIONES DEL USBM B(MM)=K*D(MM) K SE LEE EN LA TABLA DE ABAJO
CALCULO DE LA PIEDRA SEGÚN EL TIPO DE EXPLOSIVO Y SU DENSIDAD TABLA-5-4[]. VALORES DE LA PIEDRA MÁXIMA SEGÚN LANGEFORS.
PIEDRA MÁXIMA SEGÚN LANGEFORS
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TABLA-5-5[]. VALORES DE LA PIEDRA MÁXIMA SEGÚN US-ARMY.
SE SUPONE QUE S=B.
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TABLA-5-6[]. VALORES DE LA PIEDRA SEGÚN LOPEZ JIMENO
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TABLA-5-7[]. VALORES DE LA PIEDRA MÁXIMA SEGÚN LA COMPAÑÍA UEE
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TABLA-5-8[]. CALCULO DE LA PIEDRA SEGÚN LANGEFORS.
T:=0,7-1 B J:=0,3 J>=10D S:=1,25B S:=1 A 1,6 B LF:=1,0-1,3 B CE=0,25-0,5 KG/M3
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TABLA-5-8[]. CALCULO DE LA PIEDRA SEGÚN LANGEFORS. SIMPLIFICADO.
LB
R1
R2
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6.FRAGMENTACION
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TABLA-6-1[]. GRANULOMETRIA DEL MATERIAL VOLADO SEGÚN LARSON
C= constante de roca.
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TABLA-6-1[]. GRANULOMETRIA DEL MATERIAL VOLADO SEGÚN LARSON
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TABLA-6-2[]. GRANULOMETRIA DEL MATERIAL VOLADO SEGÚN SVEDEFO.
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TABLA-6-3[]. GRANULOMETRIA DEL MATERIAL VOLADO SEGÚN MODELO DE KUZ-RAM
A=RC/10 (factor de Protodyakonov) RC=resistencia a compresión en MPa Q=QB*PRP/115 PRP=Potencia relativa del explosivo al ANFO (anfo=100, TNT= 115) QB=carga de explosivo en el barreno en kg (relativa al anfo) Q=carga relativa al TNT en el barreno QB=(QF*PRPF)+(QC*PRPC)/(QF+QC) (QF,QC)=CARGAS DE FONDO Y COLUMNA KG (PRPC,PRPF)= POTENCIAS RELATIVAS DEL EXPLOSIVO
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TABLA-6-3[]. GRANULOMETRIA DEL MATERIAL VOLADO SEGÚN MODELO DE KUZ-RAM
SE MULTIPLICA POR 1,1 SI LAS VOLADURAS SON AL TRES BOLILLO
SI N AUMENTA = SALEN GRANULOMETRIAS MAS GRUESAS SI N DISMINUYE = SALEN GRANULOMETRIAS MAS FINAS
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TABLA-6-3[]. GRANULOMETRIA DEL MATERIAL VOLADO SEGÚN MODELO DE KUZ-RAM
P=100-R
SI SE HACE <X>=X50 MODELO KUZ-RAM
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TABLA-6-4[]. TAMAÑO MÁXIMO DE FRAGMENTO SEGÚN EL CONSUMO ESPECÍFICO.
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TABLA-6-5[]. DESPLAZAMIENTO DEL MATERIAL VOLADO SEGÚN EL CONSUMO ESPECÍFICO.
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7.ALCANCE DE LAS PROYECCIONES ACCIDENTALES.
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TABLA-7-1[].ALCANCE DE LAS PROYECCIONES INCONTROLADAS. MODELO 1.
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TABLA-7-1[].ALCANCE DE LAS PROYECCIONES INCONTROLADAS. MODELO 2.
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TABLA-7-3[].ALCANCE DE LAS PROYECCIONES INCONTROLADAS. MODELO 3.
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TABLA-7-4[].ALCANCE DE LAS PROYECCIONES INCONTROLADAS. MODELO 4.
D= DIAMETRO EN IN POWDER FACTOR= CONSUMO ESPECIFICO EN LB/YD3 (=0,597 KG/M3) L=DISTANCIA DE PROYECCIÓN EN FT
MODELO-USACE
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8.VIBRACIONES
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TABLA-8-1[].VELOCIDAD DE VIBRACION. MODELO ISEE-DU PONT-ORIAD Y OTROS.
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TABLA-8-2[].VELOCIDAD DE VIBRACION. ORIAD-USBM
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TABLA-8-3[].VELOCIDAD DE VIBRACIÓN. MODELO GALLO. www.telefónica.net/web2/galloman/
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TABLA-8-3[].VELOCIDAD DE VIBRACIÓN. MODELO GALLO. www.telefónica.net/web2/galloman/
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TABLA-8-3[].VELOCIDAD DE VIBRACIÓN. MODELO GALLO. www.telefónica.net/web2/galloman/
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TABLA-8-4[].VELOCIDAD DE VIBRACIÓN. VALORES MAS PROBABLES PARA TODAS LAS LITOLOGÍAS.
D=distancia (ft o m) W= peso de explosivo (lb o kg) Para primeras estimaciones tomar α=0,5 (para cargas cilíndricas y/o a cortas distancias) (habitual) β=-1,6 Habitual Tambien pueden tomar estos otros valores α=1/3 (para cargas esfericas y/o a largas distancias distancias) (no habitual) β entre –0,8 y -2. H según diversos autores varía. H=172 H=1140 H=1725 H=4316 Para una primeras aproximacion del valor mas probable tomar H=1140 a 1725, α=0,5, β=-1,6
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9.ONDA AEREA
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TABLA-9-1[].NIVELES DE ONDA AEREA. MODELO ISEE.
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10. SECUENCIACION DE BARRENOS
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TABLA-10-1[].RETARDO ENTRE BARRENOS DE DISTINTAS FILAS.
TR= tiempo de retardo entre barrenos (TRB) por pie de largo del espacimiento (B) TRF=2-3 TRB (UEE)
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TABLA-10-2[].TIEMPO DE RETARDO ENTRE BARRENOS DE UNA MISMA FILA PARA NO GENERAR VIBRACIONES.
TH= tiempo de retardo entre barrenos (TRB) por pie de largo del espacimiento (S) TRB>10 ms para no producir vibraciones TRB(ms)= 4 – 8 *B(m) B= piedra. TRB= Tiempo de retardo entre barrenos de una misma fila.
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ANEXO 1. ECUACIONES DEL TIRO PARABOLICO DE UN PROYECTIL QUE SE DESPLAZA DENTRO DE UN CAMPO GRAVITATORIO Y EN UN MEDIO VACIO
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XMAX PARA Y=0 XMIN=0 Si el talud tiene una altura h. Hacer xmax cuando y=-h
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[15] GALLO LAYA, J. (2001): Software PRG-21-PIEDRA/PEGADIS, Departamento de
Ingeniería Minera, Universidad del País Vasco.
16 ITGE. Caracterizacion Macizos arranque
17 ITGE Mecanica de rocas aplicada
18 USBM- GEOLOGY FIELD MANUAL
19 Tecnologia de explosives del salchi