Normas de seguridad en el manejo de explosivos en mineríaDescripción completa
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desarrollo de la productividad en la persona adulta
Seguridad en el Manipuleo y Uso de Explosivos y Accesorios.
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En el plano Operativo de una explotación, el objetivo primordial es conseguir que las aguas que entren en contacto con la mina (Tanto superficial como subterránea), sean las mínimas posibles…Descripción completa
Manual para el rol de técnico en explosivos del simulador ArmA2 con la modificacion ACE2.
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Manejo de explosivosDescripción completa
Descripción: ventilacion
PRODUCTIVIDAD EN EL MANEJO DE EXPLOSIVOS EN OPERACIÓN MINERA SUBTERRANEA INTRODUCCIÓN. La mine minerí ríaa es una una acti activi vida dad d que que no cont contro rola la los los prec precio ioss de vent ventaa de sus sus productos por lo que para seguir siendo siend o competitiva debe trabajar en bajar los costos costo s en forma permanente.
Cía. Minera Milpo en éste afán de bajar los costos es que ha realizado una serie de acciones aprovechando la coyuntura de la profundizacin de la mina.
La voladura es parte importante importante del ciclo de minado y como tal se le debe dar todas las condiciones para tener un adecuado control.
La productividad forma parte del sistema de trabajo en Milpo! por esto se involucra a todas las actividades que se desarrollan.
La productividad productividad de los e"plosivos en las operaciones operaciones mineras subterráneas es un tema al que se le debe dar una mayor importancia importancia de la que actualmente! en razn de que los márgenes actuales entre los costos de operacin y los costos de venta son cada día más estrechas.
La minería subterránea depende del buen manejo de los e"plosivos mucho más que la minería superficial superficial debido a que los taladros de perforacin son de menor diámetro y el efecto de la voladura es la granulometría granulometría obtenida con el disparo! para llegar el mineral de la zona de rotura a la planta pasa por una serie de ore passes y el manipuleo es grande y se convierte en una actividad crítica que puede significar un cuello de botella para toda la operacin# operacin # razn significante significant e para tener en cuenta éste tema.
PARAMETROS QUE INTERVIENEN EN LA PRODUCTIVIDAD DE
VOLADURAS Geología La Columna lito$estratigráfica! el yacimiento polimetálico Milpo está constituido en su parte inferior por las calizas bituminosas y Chérticas del grupo %ucará de edad &riásico 'uperior $ (urásico )nferior. *stos +orizontes infrayacen a las areniscas y algunas intercalaciones basálticas de la ,ormacin -oyllarisquizga de edad Cretácico )nferior. 'uprayaciendo a esta formacin se encuentra la formacin Chulec del grupo Machay de edad Machay de edad Cretácica media! conformada principalmente por calizas. &odas estas secuencias descritas han sido intruidas por un shoc diorítico! andesítico y dacítico que en las calizas %ucará gener una aureola metamrfica dentro del cual se verifica un proceso de metasomatismo metalogenético que dio origen al yacimiento de contacto en sarn. *sta se vio grandemente favorecida por las características estructurales del terreno. *l plegamiento andino dio origen a algunas estructuras como el sinclinal# así como también estructuras regionales como la falla Milpo$/tacocha y un fracturamiento$fallamiento hasta en seis sistemas principales.
Geología est!"t!al . *l tejido estructural dominante es de norte a sur y las estructuras principales son de tendencia sinclinal de norte a noroeste. Los ejes plegados son paralelos al 0alle Milpo$ /tacocha y subparalelos a la falla. *l evento de plegamiento ocurri durante la compresin principal este$oeste del 1rgeno /ndino. La falla Milpo$/tacocha es una estructura a escala regional! con tendencia norte! con inclinacin empinada hacia el este. *l cuerpo de diorita de Milpo ha sido intruido a lo largo de la estructura regional. La ubicacin de la intrusin puede darse a la interseccin de la falla Milpo$/tacocha con las fallas de tendencia nordeste o a otra complejidad estructural. *ncontramos un claro desplazamiento hacia atrás de la falla Milpo$/tacocha debido a la yu"taposicin de la piedra caliza /ramachay 2-rupo %ucará3 en el lado este de la falla junto a las areniscas más jvenes del -rupo -oyllar en el lado occidental. 'ubsecuente al emplazamiento del cuerpo intrusivo de Milpo! ocurri nuevamente un movimiento de desplazamiento inclinado. Los patrones de tendencia de la fractura noroccidental y nororiental y las fallas se han notado como subordinadas a las fallas regionales de tendencia norte. 'e han notado desplazamientos laterales tanto izquierdos como derechos en las fallas de tendencia noroeste. 0arios cuerpos mineralizados en el %orvenir han sido depositados a lo largo de las estructuras en estas orientaciones o en las intersecciones de estas estructuras.
Clas#$#"a"#%& ' "aa"te#(a"#%& geot)""a La Clasificacin -eomecánica de 4)*5)/6'7) usada! para el Macizo 8ocoso son valores de parámetros geotécnicos característicos de la variada litología de la Mina Milpo! que han sido agrupados en una forma gruesa por litologías afines con el propsito de simplificar el modelo para la evaluacin de los esfuerzos inducidos. - 8.M.8.28oc mass rating3 orientada ha e"cavaciones subterráneas.
Litología Mineral Mármol$Caliza )ntrusivo
8M8 promedio >? $@A @? $ BA =? $ >A
89: ; @A $BA BA $ A >A$ @A
(untas< m= 2(v3 ?B ?= D?
Los parámetros esenciales que caracterizan el comportamiento mecánico de los materiales sonE Modulo de *lasticidad! 8azn de %oisson! 8esistencia a la compresin 'imple! /ngulo de ,riccin y Cohesin.
Litología
Cohesin 7pa
/ngulo de ,riccin 2F3
Modulo de :eformacin *m.
Mdulo de *lasticidad Mpa
8azn de %oisson
8esistencia a la Compresin 'imple
Mineral Marmol$ Caliza )ntrusivo
DD@ D@
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H!H> GA!?A=
A.DH A.=D
>@ GA
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A.DG
>A
/nálisis *structurales 2softIare :)%' >.AD3. *l análisis estereográfico ha sido importante para la identificacin de las familias de discontinuidades! las que son definidas de acuerdo a un orden de prioridad dictado estrictamente por orden de sus frecuencias relativas de ocurrencias! 2análisis estadístico de las estructuras geolgicas mapeadas3 para formular el patrn estructural correspondiente.
S3ea Ste>3 4Sstes -e -esl#(a0#e&to 5 M1a 8esistencia 8esistencia de la 8esistencia de la 8oca a 8oca a &ensin Lateral de la Compresin 2A.? de la 8oca. 'imple 8esistencia Compresiva3 Mpa
M#&eal
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Cal#(a + M/0ol
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I&t!s#o
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Res#ste&"#a Est/t#"a a la Co01es#%& Te&s#%& M1a
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Ra(%& De Po#sso&.
Mo-!lo -e 6o!&g
De&s#-a7g809
*ntre mas baja la proporcin 2lateral $longitudinal3 La roca es más adecuada para técnica de recorte
+abilidad de la roca para resistir la deformacin $ entre mas alto el nJmero! mas d ur a s er á la roca para quebrar.
?.@ $ >.A
A.DH
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A.?@ $ =.A
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D.A $ B.A
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Velo"#-aLo&g#t!-#&al -e la O&-a. M1a
)ncidente *n la transferencia de energía de a la roca 2impedancia3
La velocidad de la roca transmitirá ondas compresivas $ en roca masiva! la velocidad de
A.=A
@!=D
A.=A
Est!"t!as -e Ro"as
Ro"as "o& J!&tas
*stratos 'uaves o débiles pueden reducir el confinamient o de energía y seguido necesitan taco
Micro y macro fracturas e"isten dentro del macizo rocoso también descritas en términos de espaciamiento! separaciones persistentes!
Ro"as "o& J!&tas I&te&sas 8ocas intensamente fracturadas requieren menos energía e"plosiva para obtener buena fragmentacin
Bae&a"#%& 4-#/0eto5
E21los#o
D!e(a -e Ro"a
%atrones de perforacin más pequeKos minimizan los efectos adversos del macizo rocoso de
*"plosivo con característica s de alta produccin de gas como el /5,1 son apropiados para roca
8ocas duras de mayor densidad usualmente requieren factores de energía más altos para fragmentacin ptima a no
@!AAA $ B!A@ A.D>
>!AD>
Ca#-a-es
Ag!a
%ueden causar %resencia de sobrecarga de agua tiene una la voladura mayor resultando en influencia en mucho escape el tipo de de gases y e"plosivo roca al aire $ usado y sobre Cavidades los costos grandes generales$ es pueden ser importante el
intermedio para ma"imizar rendimiento de la voladura
llenas de cemento y orientados la cara libre del banco.
muchos bloques o muy estratificadas 2layared3
muy fracturad! o con muchas juntas
ser que sean muy estratificadas y con muchas juntas.
muy peligrosa al personal y al equipo
desaguado ya que pueden cortar e"plosivos a granel
Po1#e-a-es -el e21los#o ?. :ensidad a. %eso del e"plosivo por unidad de volumen. b. *"presado en gramos por centímetro cubico 2g. *stabilidad 9uímica. a. +abilidad de mantenerse sin cambios químicos y mantener 'ensibilidad cuando es almacenado bajo condiciones especificas. b. *"plosivos menos estables tienen vida de almacenamiento mas corta y se deterioran más rápido con el tiempo.
c. ,actores que afectan la estabilidad química incluyenE calor! frío! humedad! calidad de materias primas! contaminacin! empaque! y condiciones de almacenaje. d. 'eKales de deterioracin de producto sonE cristalizacin! aumentos de viscosidad! y aumentos de densidad. e. %olvorines subterráneos pueden reducir los efectos de ciclaje de temperatura. @. %otencia a:sol!ta al peso 2/6'3. a. Má"ima energía terica de e"plosivo basada en los ingredientes 2materias primas3 en el e"plosivo. b. *nergía por unidad de peso e"presada en calorías o joules por gramo. /6' de /5,1 es ==A j ; /5! B ; ,13 c. *ficiencias reales de e"plosivos están entre =@ y HA ;. B. %otencia al peso elat#o 286'3. a. *s la potencia absoluta al peso 2/6'3 de un e"plosivo comparado al 2/6'3 de /5,1. b. La 86' de un e"plosivo es igual a su /6' 2potencia absoluta al peso3 dividida por el /6' de /5,1. . 0elocidad de detonacin 201:3. a. 0elocidad a la que la onda de detonacin se desplaza a través del e"plosivo$ e"presada en metros por segundo! b. 0aria con diámetro de carga! densidad del e"plosivo! tamaKo de partícula del e"plosivo! y el grado de confinamiento para e"plosivos no ideales. c. La velocidad de detonacin 201:3 de /5,1 puede estar entre D!@AA a >!@AA mDD!AAA libras por pulgadas cuadradas! psi3. H. %resin dentro del &aladro a. %resin en las paredes del barreno generada por la e"pansin de gases de detonacin. b. 5ormalmente apro". @A ; de la presin de detonacin.
c.
*l volumen! y rapidez a la cual se produce el gas por el e"plosivo controla el movimiento de la masa rocosa.
?A. ,uerza *"plosiva. a. La rapidez de hacer trabajo. b. :epende en ambosE /6' y velocidad de detonacin. c. 'i dos e"plosivos tienen la misma velocidad de detonacin! el que tiene /6' mas alta será más potente porque mas energía se producirá en el mismo periodo de tiempo. ??. *nergía *fectiva. a. *nergía total generada por un e"plosivo hasta que los gases salen a la atmsfera. b. La presin de salida o presin de corte comJnmente usada es ?AA Mpa.
EL CÓDIGO DE BUENAS PRACTICAS 'on reglas que se deben practicar permanentemente y son fruto de la e"periencia en él maneo de e"plosivos de los operadores de campo. Los principales sonE •
*l personal que opera con e"plosivos debe ser calificado y con e"periencia.
•
%oner mucho cuidado en la preparacin de los NprimerO
•
/ntes de empezar una perforacin se debe verificar que no hallan tiros cortados y en caso de encontrarse se deben eliminar previamente.
•
*l almacenamiento de los e"plosivos debe ser de acuerdo a los procedimientos.
•
Los despachos de los e"plosivos deben hacerse en forma rotativa.
•
'e debe hacer limpieza de los taladros previos al carguio.
•
&omar precauciones antes y después de la voladura.
•
:ar tiempo suficiente entre guardias para una buena ventilacin.
•
Psar el e"plosivo apropiado
ALTERNATIVAS ANALI;A;DAS
CUT < *ILL
ANALISIS 6 DE*INICION DE METODO DE MINADO 6ACIMIENTO DE MILPO PARAMETROS =. irregularidad tanto horizontal como vertical de los cuerpos >. imprevisible distribucin del mineral dentro de la matriz sarn$marmol 9. cajas incompetentes 2intrusivo3 OBJETIVO ?. D. =. >.
evitar el deterioro de la selectividad incrementar productividad mejorar la seguridad en el ambiente de trabajo bajar costos
M)to-o -e "ote ' elle&o as"e&-e&te "o& 1e$oa"#%& e& :east#&g *l método de minado implementado plenamente es el Corte y 8elleno /scendente Mecanizado con %erforacin en 4reasting 20oladura Controlada 'mooth 4lasting3 y acceso libre mediante 8ampas! para todos los tajeos del nivel $BAA! dotados además de equipamiento moderno! tales comoE (umbos *lectrohidráulicos para perforacin horizontal# 'coops diesel de B yardas cubicas con control remoto y D scoops M&)! de B yardas cubicas dotados de sensores y computarizado# 'cissor Lift para las labores de carguio y sostenimiento# cable bolting como parte del ciclo de minado# 8aise 4ore para la construccin de chimeneas de ventilacin y camiones de bajo perfil para el transporte de Material roto 2M<:3. *l sistema de comunicacin implementado es el ,le"on y e"isten los circuitos cerrados de televisin CC&0 instalados en la mina en el %ique %icasso para el control visual del izaje de mineral loading pocet.
Desaollo ' 1e1aa"#%& La zona sur y norte del nivel $BAA tienen una rampa en espiral con gradientes de ?@;! paso de rampa de DA m. seccin de > m. " =.@ m. y un 1re %ass tal que permite el transporte de mineral de todos los tajeos. / partir de la rampa se tiene cada DA m. un crucero y de esta 'ubniveles paralelos a la ubicacin de los cuerpos mineralizados. La preparacin para la e"plotacin de un tajeo consta de la construccin de una chimenea
de ventilacin# construccin de la rampa de acceso de ?@; de gradiente negativa! seccin de =.@ m. " =.@ m. a partir del subnivel hacia el cuerpo y el mismo que sé ira realzando conforme avanza la e"plotacin hasta tener un acceso de ?@; de gradiente positiva. La altura de banco es de @ m.
Soste#e&to :ependiendo de las características geomecánicas del macizo rocoso sé esta utilizando tubos de friccin 'plits 'ets! pernos de anclaje mecánicos! malla electrosoldada y shotcreete en lugares específicos! además del uso de cables cementados y malla.
L#01#e(a ' ta&s1ote :ado que los tajeos tienen acceso libre el equipo consta de 'coops :iesel de B Qd= y volquetes de ?B ton.! los cuales transportan mineral al ore pass
Relle&o ?#-/!l#"o *l 8elleno es el producto obtenido del relave de la planta concentradora luego de la separacin de los elementos valiosos! este relave clasificado es depositado en tolvas de almacenamiento de la nueva planta de 8elleno +idráulico y de aquí enviado a la mina para diferentes tajeos! con una capacidad de GA a ?DA &5<+ora. *l relleno es con desmonte proveniente de los desarrollos del DA; al >A; y del BA; al GA; con relleno hidráulico.
Pe$oa"#%& ' Vola-!a La perforacin se realiza con (umbo *lectrohidráulico! diámetro del taladro >@mm! malla de perforacin ?.=A m " ?.>A m! en los taladros de techo y.@ m y altura de corte B.A m. 'e usa como cebo la *mulsin BD! como carga de columna el agente de voladura /nfo RAR y de accesorios de voladura cordn detonante =-5! fulminante antiestático no eléctrico M' de @.Dm! mecha de 'eguridad y fulminante S G! el carguio de los taladros con el cargador neumático %enberthy sobre el del 'cissor Lift.
LA CALIDAD DE LA PER*ORACION EN LAS VOLADURAS
*l resultado de una voladura es la consecuencia de un conjunto de factores! entre los que la precisin o calidad de la perforacin se configura con un peso muy significativo. 8aramente se hace un control sistemático de las divisiones de los taladros. Cuando se efectJan voladuras. 'e dice que los resultados son buenos cuando la fragmentacin del mineral es uniforme y la roca en el pie de los bancos se ha cortado con nitidez. *sto e"ige que la perforacin de los taladros se haya realizado con
precisin! con el fin de alojar las cargas de e"plosivo e"actamente en los lugares previstos. *n general! se olvida que una voladura es un proceso de arranque en el que tanto influye la eleccin del e"plosivo más adecuado al tipo de roca! así como el esquema y la secuencia de encendido! como la propia calidad de la perforacin. 'e suele olvidar con mucha frecuencia este ultimo factor! probablemente por no disponerse de la instrumentacin adecuada que permita el levantamiento topográfico de los taladros y los problemas inherentes a la accesibilidad en puntos profundos. /lgo tan sencillo como es la introduccin de una linterna dentro de los taladros para comprobar la alineacin de los mismos. 'i el foco de luz se pierde en un determinado momento es seKal inequívoca de la falta de rectitud del taladro# es inusual en la mayoría de las obras. /ntes de continuar! es necesario aclarar que la precisin de la perforacin es en si un termin relativo que esta ligado al propio esquema de la voladura. %or ejemplo! una desviacin de ? m en el fondo de los taladros acarrea graves consecuencias en un esquema reducido! de por ejemplo Dm " D.m y mucho menos en una malla abierta de Bm " Gm. Curiosamente los esquemas más amplios se obtienen con diámetros de barreno grandes! que ofrecen menos desviaciones debido a que las sartas de perforacin son más rígidas. %or este motivo! los taladros de mayor calibre permiten obtener una mayor precisin! con desviaciones tanto absolutas como relativas mucho más pequeKas. 1tro factor igualmente importante es la longitud de los taladros! pues las desviaciones provienen de diversas fuentes y están relacionadas con dicha longitud. 'e puede así afirmar que una perforacin precisa se conseguirá cuando los taladros tengan un diámetro grande y una longitud pequeKa. 1bviamente! intervienen otras consideraciones de índole practica entre las que se encuentra el correcto manejo de la maquina de perforar! el estado del tajo! etc. *n la fig. ? se ilustran las principales fuentes de error! que son objeto de un análisis seguidamente. *stas sonE a. *rrores de replanteo de los barrenos. b. *rrores de inclinacin y direccin. c. *rrores de desviacin. d. *rrores en la profundidad de los barrenos e. &aladros estrechos! perdidos u omitidos.
Eoes "o0!&es e& la 1e$oa"#%& •
Eoes e& el e1la&teo -el tala-o.+
*l diseKo de la perforacin indica un lugar determinado para un taladro y éste se hace en otra que está desplazado del diseKo! esto origina que las distancias entre taladros no sea la del proyecto para evitar esto es necesario el pintado de la malla de perforacin. •
Eoes -e #&"l#&a"#%& ' -#e""#%&.+
5ormalmente los taladros de e"plotacin son paralelos y los equipos para perforacin 2jumbo! equipos de perforacin long hole3 cuentan con mecanismos para
mantener tal paralelismo! esto es muy importante dado que de e"istir estos errores si bien la distancia entre taladros en la cara libre es la correcta en interior la distancia se acorta o se alarga y crea problemas. /Jn si la perforacin fuera en abanico como en el caso de perforacin de taladros largos estos errores son causas de malas voladuras. •
Eoes -e -#e""#%&.+
*stos se presentan mayormente en perforacin de taladros largos siendo la causa más comJn de esto los siguientesE ?. -eología *structural. Los planos de discontinuidad acusados tienden a desviar las sartas hacia una direccin paralela o perpendicular a dichos planos D. )nclinacin de los taladros. Los taladros que no se perforan verticalmente cabecean hacia abajo por efecto de la fuerza de gravedad =. 8igidez de los Manguitos o Pniones de los elementos de la sarta de perforacin. Contrariamente a los factores precedentes este es controlable! pudiendo actuarse para reducir la desviacin de las formas siguientesE
Comprobar que el tren de rodaje de la perforadora esta convenientemente apoyado sobre la superficie de trabajo Ptilizar un varillaje de perforacin de mayor diámetro o en su defecto tubos de peroracin. %uede adoptarse una solucin combinada colocando detrás de la boca de perforacin tubos en lugar de varillas y a continuacin la sarta convencional. Psar estabilizadores. Limitar la longitud de los taladros. •
Eoes e& la 1o$!&-#-a- -e los :ae&os.+
Muchas veces no son errores sino mala practica de los perforistas el no concluir un taladro cuando se presenta algJn tipo de dificultad. *sto se debe evitar porque hasta puede causar fallas totales de disparo. •
Tala-os este"3os 1e-#-os ! o0#t#-os
Los taladros de pequeKo diámetro pueden provocar una reduccin en la concentracin lineal de la carga de e"plosivo e incluso! lo que es aun más grave! impedir la introduccin del e"plosivo encauchado sí el calibre de este esta muy ajustado al diámetro nominal de los taladros.
:ado que a cantidad de e"plosivo en un barreno es directamente proporcional al diámetro del mismo al cuadrado! los resultados de las voladuras pueden verse seriamente afectados por una reduccin de la seccin de los taladros. %or otro lado! en ciertas formaciones geolgicas y como consecuencia de una carga incompleta de los taladros por perdida de estos se consiguen unos resultados
mediocres de las voladuras. *sa perdida de los taladros puede estar ocasionada por desprendimientos internos de las paredes que dan lugar a obstrucciones.
,inalmente! cuando se perforan voladuras con un numero de taladros de pequeKo diámetro y sobre todo en terrenos irregulares! puede quedar algJn taladro sin realizarse o sin cargar. *stos problemas pueden resolverse primero mediante una buena seKalizacin de los puntos del NempateO durante el replanteo y! además! con unas inspecciones sistemáticas de los tajos ante de comenzar la carga del e"plosivo.
*ACTORES DE VOLADURAS
MA6OR IN*LUENCIA EN EL RENDIMIENTO DE
A. Co&tol -e Cal#-a-. ?. %oner atencin a los detalles es la clave para control de calidad y lograr voladuras eficientes! consistentes! y seguras. D. :iseKo de voladuras eficientes requieren es$!e(o -e g!1o . 0oladuras eficientes $ un proceso de mejoramiento "o&t#&!o Eal!a"#%& Aea Ta:aFo A juste del diseKo
*valuacin de 8endimiento
:iseKo de 0oladura
Re&-#0#e&to O1t#0o -e
*valuacin de 0oladura
%reparacin del 4anco
Marcacin de 4anco
Vola-!a %erforacin de taladros
Chequeo Carguío
Carga de taladros
*valuacin de %erforacin
?. cada paso debe ser completado la más consistentemente posible
D. cada operacin controla la eficacia de la pr"ima =. procedimientos para los diseKos e implementacin de diseKos de voladuras deben sé definidos! documentados! seguidos y auditados para asegurar el control de calidad
B. Co0!"a"#%& =. 0oladuras optimizadas requieren buena comunicacin entre miembros de cada grupo y buena inter reaccin entre grupos.
Re&-#0#e&to O1t#0o -e E21los#os N#el -e E&egía -e E21los#os ,igura D. Las tres claves para lograr rendimiento ptimo de e"plosivos ?. :istribucin e energía de e"plosivos en la masa rocosa a. energía debe ser distribuida uniformemente para lograr fragmentacin uniforme b. relacin adecuada entre diámetro de barreno y altura de banco c. relacin adecuada entre burden y espaciamiento d. implementacin cuidadosa del diseKo e. barrenar en ángulo si se requiere para mejorar distribucin D. Confinamiento de energía del e"plosivo a. *nergía del e"plosivo debe ser confinada suficiente tiempo después de detonacin para establecer fracturas y desplazar el material b. *l paso de menor resistencia del e"plosivo debe ser controlado c. &aladros deben ser cargados de acuerdo a la geología. d.*lija configuracin de tiempos de acuerdo a las condiciones de campo. e. Pse retardos bastante e"actos =. 5ivel de energía e"plosiva a. *l nivel de energía debe ser suficiente para sobreponerse a la fuerza estructural y masa de roca! y a la vez proveer desplazamiento requerido b. :etermine nivel de energía en el grado de fragmentacin y desplazamiento requerido c. tome en cuenta la sensibilidad del sitio d.*valJe e"plosivos de alta energía para condiciones especiales del lugar de disparo.
D. I&-#"e -e Vola-!a *n el presente se cuenta con formulas para calcular los índices de voladura desarrollada por estudiosos de la geotecnia. )ndice de voladura de L)LLQ'.$ L)LLQ desarroll en ?HGB un índice de voladura! basado en una combinacin de propiedades físicas y estructurales del macizo rocoso a ser volado. &iene una base similar al sistema de clasificacin del macizo rocoso desarrollado por 4)*5)/6'7Q! 4/8&15 Q +/5'/-). *stá dado por la siguiente formulaE 4) A.@ 28M: T (%' T (%1 T 'C) T +3 :ondeE 8M: :escripcin del Macizo 8ocoso. (%' *spaciamiento de %lanos de (untura. (%1 1rientacin de los %lanos de (untura. 'C) )nfluencia de la -ravedad especifica. + :ureza de la roca. Los rangos se muestran en la siguiente tablaE
%/8/M*&81' :escripcin de roca maciza 8M: %ésima
8/:)1' ?A DA @A ?A DA @A ?A DA =A >A '-) D@W'-$@A
E. Cal#-a- -e las Ro"as *stá en funcin a un nJmero de factores que incluyen origen! mineralizacin y edad. &iene influencia en la estabilidad de una roca inclinada por el efecto de una vibracin inducida. Cuando la roca indicada falla fuera de la zona de daKo de la voladura. 'in embargo variaciones locales de esfuerzos particulares del material como pequeKas irregularidades y prominencias en superficies de juntura pueden influenciar la estabilidad de la roca. ClasificacinE Muy débil E %uede cortarse con un cuchillo. Medianamente débil E 'e rompe al contacto con otra roca. Medianamente fuerte E 'e raya al contacto fuerte con otra roca ,uerte E 5o se raya manualmente. Muy ,uerte E 8equiere perforacin para romper.
*. Seg!#-a*l 'istema de /dministracin de 'eguridad 2'/'3 que actualmente se practica en Milpo usando el modelo de causalidad de pérdidas encontramos que una de las causas básicas de la caída de rocas esta relacionado a problemas geomecánicos del macizo rocoso. La aplicacin de la voladura de recorte ha permitido obtener techos y cajas más estables mejorando la seguridad incidiendo favorablemente en la reduccin de costos de sostenimiento.
G. Eal!a"#%& -e los es!lta-os La evaluacin de los resultados obtenidos en una voladura de contorno se hacen de forma cuantitativa y cualitativa. La evaluacin cuantitativa se basa en el cálculo del ,actor de CaKas 0isibles R,C0R! que es el cociente entre la longitud de las caKas visibles y la longitud total perforada. 'i bien! la evaluacin cuantitativa da un valor que define la calidad de la voladura controlada es importante analizar el conjunto de la superficie creada! en la que para cada tipo de daKo se indica el posible origen y la solucin del problema.
VOLADURA CON*IGURACIÓN DE DISEHO
Seg!#-aS#01l#"#-a-
Co&-#"#o&es -e ag!a
E21los#os Usa-os
Se&s#:#l#-a-
*ag0e&ta"#%&
VOLADURA E*ICIENTE
Des1la(a0#e&to -e Ro"a Vola-a
Co&tol -el Peí0eto
Geología
Costo
IMPORTANCIA DE LA *RAGMENTACIÓN EN LA PRODUCTIVIDAD La fragmentacin debe ser la adecuada de acuerdo al tamaKo de equipo que se dispone y se debe obtener con la primera voladura efectuada. La fragmentacin influye en la productividad deE •
•
•
•
Limpieza de material rotoE 'ea cual fuere el equipo de limpieza que se emplee 2rastrillo! cavo! pala mecánica! scoop3 si se cuenta con un material homogéneo y adecuado al tamaKo del equipo el rendimiento será mayor que si esto no ocurre. &ransporteE -eneralmente empleamos ore passes y chutes que se NcampaneanO fácilmente si no tiznemos una fragmentacin adecuada. )zajeE 'imilar al transporte. ChancadoE *"iste un dicho minero que dice que la chancadora más barata es el e"plosivo y esto nos indica la importancia de la fragmentacin en la etapa de chancado.
Como se puede apreciar la fragmentacin es parte importante del proceso de minado al intervenir en varias etapas del mismo. Como se logra una fragmentacin adecuada en una voladuraE •
Con una correcta cantidad y posicionamiento de la carga e"plosiva.
•
'ecuencia apropiada para su iniciacin.
IMPORTANCIA DE LA *RAGMENTACIÓN EN LA PRODUCTIVIDAD
C?ANCADO
LIMPIE;A
*RAGMENTACION DE MA;IVO ROCOSO
I;AJE
TRANSPORTE
CONCLUSIONES 6 RECOMENDACIONES 5o se puede pensar en forma aislada la voladura! siempre se debe complementar con la perforacin. La productividad en la voladura depende de muchos factores comoE :iseKo apropiado 4uena perforacin Carguio cumpliendo procedimientos Pso de e"plosivo adecuado. *n Milpo se trabaja con el método de e"plotacin de corte y relleno y se aplica la voladura de recorte en el techo. La aplicacin de la voladura de recorte en el método de corte y relleno ascendente con perforacin en breasting ha permitido obtener techos más estables! mejorar la seguridad y controlar la dilucin. *l factor de carga obtenido es de A.D> 7g<&on. *l costo de voladura es A.B> X<&on.
BIBLIOGRA*IA 'tig 1. 1lofsson! /pplied *"plosives &echnology for Construction and Mining /nders %ersson $ 8oger +olmberg! 8oc 4lasting and *"plosives *ngineering. -iorgio 4erta! *"plosivesE /n *ngineering &ool 4ernt Larsson! &he 8ole of Correct )nterval &imes in 8oc 4lasting )nstituto &ecnlogico -eoMinero de *spaKa! Manual de %erforacin y 0oladura de 8ocas