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Aplicaciones de la mecánica de rocas en la ingeniería -en minería superficial -en minería subterránea subterránea Aplicaciones en los minerales rotados 1.- APLICACIONES DE LA MECANICA DE ROCAS EN LA INGENIERIA El problema ingenieril del diseño estructural de excavaciones ya sean subterráneas
a cielo abierto que trata de resolver la mecánica de rocas es la precisión de
comportamiento mecánico del macizo rocoso en una determinada obra o explotació
sujeta a las cargas que se le apliquen a largo de toda su vida operativa contemplad
desde este punto de vista la mecánica de rocas se debería llamar más propiament ingeniería de los macizos rocosos.
La mecánica de rocas aplicada a la práctica minera y a la de ingeniería civil parte de l
ingeniería mecánica clásica y de la mecánica de medios continuos pero la naturalez
variable de los materiales que analiza la confieren un elevado número de factore
específicos que la identifican con una disciplina diferente y coherente del campo de la ingenierías de minas y civil.
Una definición comúnmente aceptada de mecánica de rocas propuesta en 1974 por e comité americano de esta disciplina es: “mecánica
de
rocas
es
la
ciencia
teórica
y
aplicada
que
estudia
comportamiento mecánico de las rocas y de los macizos rocosos. Seria pues
rama de la ingeniería dedicada al estudio de la respuesta de las rocas ymacizo Sign up to vote on this title
rocosos al campo de fuerzas que actúan en su entorno” Useful Not useful
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COMPLEJIDADES INHERENTES EN LAS APLICACIONES MECÁNICA ROCAS.
Se ha observado que la mecánica de rocas representa un juego de principios, u
cuerpo de conocimiento y varios procedimientos analíticos relacionados al camp
general de la mecánica aplicada. La pregunta que surge es – que problema mecánicos se presentan en los medios geológicos, suficientes para justificar formulación o el reconocimiento de una disciplina coherente, dedicada de
ingeniería? Los cinco temas que se discutirán a continuación determinan la naturalez
y el contenido de la disciplina e ilustra la necesidad de esforzarse en investigar y par desarrollar funciones y metodologías especificas en la ingeniería ingeniería de minas
1.2.1 FRACTURAS EN LA ROCA.
La fractura en los materiales convencionales de ingeniería ocurren en un campo d
tensión, algunas teorías sofisticadas han postulado la explicación del comportamient
antes de la falla y después de la falla del material. Los campos de esfuerzos que s
encuentran en estructuras rocosas son de compresión, así que las teoría
establecidas no son inmediatamente aplicables a la fractura en la roca. Existe un complicación peculiar en la roca referente a la compresión que está asociada con
fricción del movimiento que se genera entre las superficies de los micros fracturas, la
cuales son los lugares donde se originan las fracturas. Esto causa que la resistenci
de la roca sea altamente sensible a esfuerzos de confinamiento, y genera duda
concernientes a la relevancia de los principios de normalidad, flujos asociados y l
teoría plástica en general dentro de los análisis de esfuerzos y deformaciones antes d
la falla en las propiedades de la roca. Un problema relacionado es el fenómeno de l localización, en el cual la ruptura en un medio
Signse upexpresa to vote oncomo this titlela rocoso
generació Useful Not useful de uniones debidas a la intensa deformación de cortante, separando los ámbitos de material rocoso aparentemente sin alterar.
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variación en las características estructurales. Estos efectos se pueden aprecia
considerando varias escalas de carga como a los que los macizos rocosos s
encuentran sometidos en la práctica de la minería. El proceso de la barrenació
generalmente refleja las propiedades de la resistencia de la roca intacta, puesto que e
proceso funciona induciendo fracturas al material rocoso debajo de la herramienta d
perforación. Minando un cuele en roca con uniones puede reflejar las propiedades de
sistema de uniones. En este caso, la sección final de la abertura estará definida por e
comportamiento de las uniones. El comportamiento de la roca en la periferia de la obr
puede reflejar la presencia de pequeños bloques de roca, en los cuales la estabilida
esta definida por la fricción y por otras fuerzas actuando sobre su superficie. En un
escala mas grade, por ejemplo un pilar, las uniones del macizo pueden demostrar la propiedades de continuidad.
Estas consideraciones sugieren que las especificaciones de las propiedade
mecánicas de un macizo rocoso no tienen simple importancia. En particular, l
inverosímil posibilidad de hacer pruebas en especímenes de rocas con uniones, a un escala suficiente para representar la continuidad equivalente satisfactoriamente.
1.2.3 RESISTENCIA A LA TENSIÓN Las rocas se distinguen de todos los demás materiales comunes de ingeniería,
excepción del concreto, por su baja resistencia a la tensión. Los especímenes de roc
probados en pruebas de tensión uniaxial han fallado a esfuerzos muy bajos e
comparación a los valores obtenidos en las pruebas a la compresión simple (UCS
Debido a que las uniones y otras fracturas ofrecen poca o nula resistencia a la tensión
la resistencia a la tensión en un macizo rocoso Sign puede asumirse como nula. L up to vote on this title
implicación de esta propiedad en diseños de excavaciones rocauseful es que ningun Useful en Not
zona identificada por el análisis será sujeta a esfuerzos de tensión, en la práctica
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al corte. En las rocas porosas, como la arenisca, la ley del esfuerzo efectivo tiene u
comportamiento igual que al de suelos granulares. El efecto de fisuras o poros d
agua bajo presión reducen el esfuerzo ultimo del macizo, en comparación con la condiciones que se presentan cuando se colocan drenes.
Un efecto más sutil del agua subterránea sobre las propiedades mecánicas de la
rocas puede surgir de la acción nociva del agua en determinadas rocas y minerales
Por ejemplo, la arcilla se muestra suave en presencia de agua, reduciendo el esfuerz
y aumentando la deformabilidad del macizo rocoso. Las rocas argilizadas, como la
pizarras y las areniscas argilizadas, también demuestran una marcada reducción en l
resistencia de los materiales seguida de infusión en el agua ( infusión.-acción d
introducir en agua caliente ciertas sustancias orgánicas para extraer de ellas las parte solubles ).
La implicación de los efectos del agua subterránea en la resistencia del macizo rocos
son muy considerables para las prácticas de minería. Puesto que el comportamient
de la roca se pude determinar por su ambiente geohidrológico, puede ser esencial e
algunos casos mantener un control de las condiciones del agua subterránea en el áre
de la mina. Además, puesto que las operaciones de relleno son importantes e
algunas operaciones de explotación de minas, se debe considerar cuidadosament
desde el punto de vista de las características de los esfuerzos bajo las condicione variables del agua subterránea.
1.2.5 INTEMPERISM I NTEMPERISMO. O.
El intemperismo se puede definir como la alteración física o química de la superficie d Sign up to vote on this title
la roca debido a las reacciones con los gases atmosféricos y soluciones acuosas. E Useful Not useful proceso es análogo a los efectos de la corrosión en materiales convencionales. E
interés ingenieril del intemperismo se genera debido a su influencia en las propiedade
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APLICACIONES DE LA MECANICA DE ROCAS NO MINERALES Aunque la mecánica de rocas nació muy ligada a, los ámbitos de la minería
ingeniería civil, en los albores del siglo XXI se puede decir que cada día son más la
ramas tecnológicas que necesitan de ella para contribuir a sus desarrollos. S
presentan a continuación los principales campos de aplicación de la mecánica d rocas, hoy en día fuera del ámbito minero.
INGENIERIA CIVIL
Desde sus comienzos la mecánica de rocas en ingeniería civil y parte de lo
desarrollos de esta han venido por este lado. Desde los primeros túneles de ferrocarr
que fueron construidos en Inglaterra y Francia en el siglo XIX, hasta los mega
proyectos actuales que incluyen largos túneles bajo el mar (Channel Tunel, proyect de túnel Europa África), grandes viaductos y puentes, o presas que dan lugar
embalses mas grandes que mares con el proyecto de las “Tres Gargantas” en Chin
muy largo ha sido el camino recorrido.
Las principales aplicaciones de la mecánica de rocas en la ingeniería civil so
básicamente el diseño y análisis de estabilidad de taludes, el diseño y ejecución d
túneles carreteros y ferroviarios y cavernas con distintos usos (hidroeléctricos
conducción de aguas, alcantarillado,..)y el diseño de cimentaciones en roca par grandes obras civiles como presas , viaductos, puentes, y edificios.
1.3 ESTABILIDAD DE TALUDES COMO UNA RAMA DE LA INGENIERÍA Sign up to vote on this title
Useful Not useful Debido a la naturaleza discontinua de la roca, el diseño de taludes estables es e
mucho tanto arte como ingeniería aplicada. La experiencia es importante así como u
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El campo de la ingeniería civil utiliza muchos principios de la mecánica de suelos par
el análisis de la estabilidad de taludes. Este campo tiene más que ver con cortes d
taludes en suelos sueltos, granulares o materiales sin consolidar. Los análisis s utilizan principalmente para: • Cimentaciones, construcciones o desplantes de presas. • Cortes en caminos. • Corte y recubrimientos en túneles. • Canales de irrigación. • Presas de jales. • Patios de desperdicios desperdicios (waste dumps).
El diseño de cortes en roca para obras de ingeniería civil tales como carreteras
líneas de ferrocarril son normalmente relacionados a la geología estructural. Esto es
la orientación y características (como la longitud, rugosidad y materiales de relleno) d las uniones, la estratificación y fallas que ocurren detrás de la cara de la roca.
Para muchos cortes en obras de ingeniería civil, los esfuerzos en la roca son much
menores que la resistencia de la roca, esto tiene que ver un poco con las fractura qu
puede ocurrir en la roca. Por consiguiente, el diseño de taludes es principalment
relacionado con la estabilidad de los bloques de la roca formados po
discontinuidades. La resistencia de la roca intacta, es indirectamente utilizado en e
diseño de taludes, relacionado a la resistencia al cortante de las discontinuidades y de
macizo rocoso, así como a los métodos de excavación y a los costos costos.. La figura 1
muestra algunas condiciones geológicas y su influencia en la estabilidad e ilustra lo tipos de información que es importante para poder poder diseñar. diseñar. Los taludes a) y
caliza muestran condiciones típicas de rocas sedimentarias, como las areniscas areniscas y las Sign up to vote on this title
que contienen estratificaciones, en donde el deslizamiento puede useful ocurrir si l Useful Not inclinación de los estratos es más pronunciada que el ángulo de fricción de l
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de bloques (topping) donde el centro de gravedad de los bloques queda fuera de s
base. El talud e) muestra una típica estratificación horizontal de una secuencia d
arenisca-pizarra en donde la pizarra sufre mas rápidamente un proceso d
intemperismo que el que ocurre en la arenisca que forma una serie de rocas que sale
de la cara del talud y que pueden caer bruscamente debido a esfuerzos verticales qu
actúen en las uniones. El ejemplo f) esta cortado en roca débil que contien
espaciamientos cercanos pero uniones de baja persistencia lo cual no forma un
superficie continúa de deslizamiento. Si se realiza un talud lo suficientemente inclinad
en este macizo rocoso puede fallar a lo largo de de una superficie circular poc profunda parcialmente en las uniones y a través de la roca intacta.
1.3.2 ESTABILIDAD DE TALUDES EN LA INGENIERÍA DE MINAS
El campo de la ingeniería de minas, en el otro lado de la estabilidad de taludes, utiliz
fundamentalmente principios de la mecánica de rocas para analizar la estabilidad d
taludes en cortes rocosos. La mecánica de rocas es más complicada que la mecánic de suelos por las siguientes razones (Brawner y Milligan 1971):
Los materiales materiales rocosos rocosos son heterogéneo heterogéneo y normalmente normalmente anisótropos.
Los parámetros de resistencia relacionados a los macizos rocosos so
infinitamente variables y difíciles, si no es que imposibles de determina precisamente.
Los modelos y teorías generalizadas del comportamiento de las rocas son mu complejos, así como las matemáticas que lo envuelven.
Las condiciones de campo son extremadamente difíciles y a menud imposibles de duplicar en un laboratorio laboratorio..
El muestreo en
campo
es
por
el consumo de tiempo y dinero son altos.
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pronunciado en una roca más competente en las zonas mas profundas. Aunado
esto, el ángulo del talud puede variar alrededor del tajo para acomodar tanto a l
geología y la disposición de las rampas. Segundo, el ángulo de la rampa interna es e
talud o taludes que se encuentran entre cada rampa que dependerá del numero d
rampas y de sus respectivos espesores. Tercero, el ángulo de la cara d
cada banco depende del espaciamiento vertical entre bancos, o bancos múltiple
combinados, y el ancho de los bancos requiere contener caídas menores de roca Algunos factores que influyen en el diseño de los taludes, es la altura, la geología,
resistencia de la roca, la presión del agua subterránea y el daño provocado por lo
explosivos a la cara del talud. Por ejemplo, por cada avance hacia atrás (push-back?
la profundidad del tajo se incrementara y puede que se requiera un disminució
correspondiente al ángulo total del talud. También, para taludes por donde pasa un rampa, el ángulo del talud deberá tener menos pendiente para disminuir los riesgos
fallas que dejen inhabilitada la rampa, a diferencia de los taludes que no tienen rampa
y donde se pueden tolerar algunos tipos de inestabilidad. Donde exista una presión d
agua significante en alguno de los taludes, esta se debe de tomar en cuenta par
instalar sistemas instalar sistemas de drenes, si estos pueden ayudar a disminuir la presión del agu
que permitan que el ángulo del talud se incremente. Para tajos profundos donde e
incremento del ángulo del talud en uno o dos grados ayude a recuperar varios millone
de metros cúbicos de excavación en roca, tal vez se pueda justificar un vasto sistem
de drenaje. Como los sistemas de drenaje que incluyen abanicos de barrenos co
longitudes de cientos de metros barrenados desde la cara del talud, o un socavón d
drenaje con barrenos dentro de la roca del túnel. Con respecto al ángulo de la cara d
los bancos, estas pueden estar dominadas por la orientación de la familia de unione
predominante si es que hay uniones que salgan de la cara con un ángulo ma Sign up to vote on this title
inclinado. Si esta situación no existe, entonces el ángulo del banco useful relacionad Useful Notestará a la geometría general. Un factor que puede afectar la máxima altura de un banc
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Las contribuciones especificas de lamecanica lamecanica de rocas al diseño y planificación planificación de un
explotación. Los estudios geotécnicos han de ser conducidos en el ambitod e
organización que permita la integración de los conceptos, la información y los estudio
realizados por el equipo de gestión, los ingenieros de proyecto, los ingeniero geólogos o los geotécnicos.
Una estructura adecuada de una organización desde una filosofía integrada de l explotación de minas.
2.- APLICACIONES APLICACIONES DE LA MECANICA DE DE ROCAS EN MINERIA MINERIA
La explotación de un mineral por minería subterránea o a cielo abierto implica l
realización de una serie de excavaciones cuyo diseño y análisis de estabilidad e objeto de las mecánicas de roca.
La minería juega un papel trascendental en nuestro país, por la riqueza que h producido y por el gran potencial de recursos naturales y humanos que poseemos.
Nuestro país goza, además, de una paz social y un marco legal promocional, qu
permite la asociación de empresas nacionales con extranjeras para efectua inversiones de riesgo compartido (Joint Venture).
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CICLO DE LAS ACTIVIDADES MINERAS
2.1 EN LA MINERIA SUPERFICIAL
La minería en superficie se usa en yacimientos mineralógicos cerca de la superficie
en los casos en que el mineral es de buena ley, también se puede usar cuando s necesita eliminar demasiada Ganga (estéril sobre la mena de interés). Sign up to vote on this title
La minería a cielo abierto exige la realización de una excavación superficial, el huec Useful Not useful miniero, que contendrá las infraestructuras de servicio, las labores de reparación y la
operaciones de arranque propiamente dichas. En este tipo de minería el objetiv
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Entre las operaciones que contribuyen a la estabilidad de taludes descatan la
técnicas tendentes al disminuir el nivel fretico del talud (realización de canales d salvaguarda, tuneles de drenaje, sondeos horizontales y pocos verticales de drenaje)
la colocación de elementos de sostenimiento propiamente dichos (pernos de anclaje cables, contrafuertes de escollera, muros de contención).
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Sobre los movimientos de masas (deslizamientos de taludes y laderas) por los erudito
en la materia se ha escrito mucho y existe mucho material de gran rigor y niv
científico. No está en igual nivel de desarrollo lo referente al diseño y construcción d
los taludes en las canteras y minas a cielo abierto (suelo o roca), por lo que e
ocasiones en aras de un mayor efecto económico se crean focos de riesgo po características potenciales potenciales de inestabilidad inestabilidad en los taludes.
2.2 MINERÍA SUBTERRÁNEA
Una mina subterránea en operación presenta diversas excavaciones o huecos qu
cumplan diferentes tareas. Así el pozo principal, la rampa, las galerías de nivel y d
transporte, los cargaderos de mineral y los pozos de ventilación constituyen l
infraestructura del acceso y servicios de la explotación. Su vida operativa será la de l propia mina y se suelen excavar en estéril.
La extracción de minerales mediante minería subterránea envuelve la generación d
diferentes tipos de aberturas, con un considerable rango de funciones. En una min
convencional se puede tener: tiros, niveles de acarreo, contra frentes, cruceros d
extracción, cámaras de bombeo, tiros de ventilación y entradas de aire que constituye
desde accesos a la mina hasta excavaciones para servicios. Su vida útil e
comparable o en ocasiones excede la vida del depósito por ser minado y normalment
este tipo de obras se lleva a cabo en las tablas del depósito (roca estéril). Las obras d
servicio y las de operaciones directamente asociadas con la recuperación del minera
que consisten en cruceros de extracción, frentes, contra pozos de acceso y metalera
Esta desde donde o en los cuales se lleva a cabo varias Sign operaciones de producción. up to vote on this title
obras se llevan a cabo en la zona mineralizada o Useful en zonas estériles useful cercanas a Not
depósito mineral y su vida útil esta limitada a la duración de la actividad del minado e
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Tabla: división de los métodos mineros principales
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figura; esquema clásico de una explotación minera subterránea donde se representan todos lo tipos de excavaciones de distinta vida según sus requerimientos operacionales. Tomado d
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funcionamiento mecánico de la estructura es favorable al análisis utilizando lo principios de la mecánica clásica.
La tercera posición es la capacidad de predecir y controlar el comportamient mecánico de la roca encajonante en donde el proceso de minado puede garantizar incrementar la seguridad y el comportamiento económico de la mina.
APLICACIONES EN LOS MINERALES ROTADOS
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