UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA VOLADURA EN BANCOS
EJERCICIOS DE VOLADURA EJERCICIOS DE VOLADURA
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VOLADURA EN BANCOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS
“EJERCICIOS VOLADURA EN BANCOS”
CURSO:
Métodos de Explotación Superficial
DOCENTE:
Ing. Chuquiruna Chávez, Wilder
PRESENTADO POR:
Cortez Lucano, Misael Cruzado Acuña, Fredesvindo Flores Paredes, John Alexander Gallardo Novoa, Manuel Ramos Chávez, Jaime
CAJAMARCA-PERÚ 2017
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VOLADURA EN BANCOS
1. Encuentre el factor de carga o carga específica o factor de potencia. Sabiendo que el disparo tiene una malla de 8X8 mts, con un material de densidad de 2,62 Ton/mt 3 y una profundidad de los pozos de 19 mts, se necesita dejar un taco superior de 6 mts y un taco de aire de 3 mts. El pozo tiene 15 mts de agua con un diámetro de 12 1/4" con una pasadura de 2,5 mts. Solución:
Factor de carga o de potencia = kg explosivo /m3 (obras civiles) o Kg expl/ ton, (en minas). Tienes un banco perforado a 19 metros, y una pasadura de 2,5. Lo que cuenta entonces es la altura del banco, que sabemos que es: H =19 - 2,5 = 16,5 mt.
Como dicen que hay agua, no puedes utilizar ANFO, obligadamente una emulsión, cuya densidad vamos a estimar en 1,2 gr/cc (dada la profundidad). Además te indican que el taco de aire y el taco real suman 9 metros, eso deja entonces: 16,5 - 9 metros= 7,5 metros para la carga de explosivo.
Con la densidad del explosivo 1,2, y un diámetro de 12 1/4 ", sabiendo que: Carga total de explosivo por barreno = densidad del explosivo x la carga por metro de densidad x la altura de la columna del explosivo. = 683,4 kg de explosivo. ( 91,12 kg/mt lineal, en 12 1/4").
El volumen a mover viene dado por la malla: 8 x 8 x 16,5 =1056 m3 por cada tiro.
Factor de carga = 683,4/ 1056 Factor de carga =0,647 Kg/m3, o lo que es lo mismo a: 0,247 Kg/ton, en este último caso divides 0,647/2,62, para calcular por tonelada. (Densidad: 2,62).
2. En este ejemplo vamos considerar que la malla de perforación y voladura (burden x espaciamiento) es 5 m x 6 m. Se tiene en cuenta que se va hacer un cambio de explosivo en uso que es el ANFO que tiene una RBS es 1,00 y su longitud de carga es 8 m; con otros dos tipos de explosivos en el que se utilizará como carga de fondo una emulsión cuya RBS es 1,20 y la longitud de la carga es 3,00 m. Se usará como carga de columna el explosivo ANFO cuya RBS es 1,00 y la longitud de la carga es de 5,00 m.
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Cambio de explosivo ANFO a otros dos tipos de explosivos.
Cálculo de las nuevas dimensiones utilizando la siguiente ecuación
Reemplazando:
RPT: Esto significa que la nueva malla de perforación y voladura al cambiar los explosivos sería 5,12 m x 6,15 m.
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3. Con tres explosivos y tacos intermedios En este ejemplo también vamos considerar que la malla de perforación y voladura (burden x espaciamiento) es 5 m x 6 m y se realizará el cambio del explosivo ANFO con tres tipos de explosivos con la distribución mostrada en la siguiente figura.
Cambio de explosivo ANFO a otros tres tipos de explosivos.
Cálculo de las nuevas dimensiones utilizando la siguiente ecuación
Reemplazando: Esto significa que la nueva malla de perforación y voladura al cambiar los explosivos sería 5,24 m x 6,29 m.
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VOLADURA EN BANCOS
4. Se tiene el siguiente proyecto cuyos datos son:
DATOS: Sección de la Chimenea: 1.2m x 2.4m Característica de la roca: Dura Peso Específico de la roca: 2.5 ton/m³ Se empleara una perforadora: Stoper Longitud del barreno: 6 pies Tipo de arranque: Corte Quemando Φ de broca de perforación: 38 mm Eficiencia de operación: 90% Se usaran los siguientes explosivos
CALCULOS TECNICOS PARA LA VOLADURA
Calculamos el área de la sección: Área de la Labor = Área Rectangular Área= (1.2m)*(2.4m) =2.88 2
Calculamos el número de taladros (Con la ecuación tradicional):
Valores para la roca de dura: dt= 0.5 y k= 2 (Valores de Tabla)
Numero de taladros= 21 taladros/ frente + 1 taladro de alivio Numero de taladros= 22 taladros/ frente
Calculo de la cantidad de dinamita por disparo (Factor de Carga Lineal): Factor de Carga Lineal según la ecuación de Calvin Konya
Dónde: dc = Factor de Carga Lineal (Kg/m)
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VOLADURA EN BANCOS
SG explosivo = Densidad del Explosivo (g / cm³) D taladro = Diámetro del Taladro (mm) Como el explosivo con que se cargara la mayoría de taladros es el Semexsa 65, entonces usamos este explosivo para calcular el factor de carga lineal y posteriormente el FACTOR DE POTENCIA. Factor de Carga Lineal para SEMEXSA 65:
Calculo del volumen total volado: Vol. volad= sección del frente*avance*eficiencia de la perforación en mima
Calculo del total de movimiento de tierra: Ton. Total= (volumen volado)*(peso específico de la roca)
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5. Se nos ha pedido realizar el planeamiento de un proyecto donde se realizarán trabajos de perforación, voladura y movimiento de desmonte compuesto por roca firme de tipo Granodiorita, en plataforma. Se ha estimado una cantidad de 160 000 m3 y se pretende terminar en 4 meses. Se cuenta con la siguiente información: - Actualmente se cuenta con una perforadora rockdrill de 3pulg de diámetro de perforación cuya velocidad promedio de perforación se estima en 20 m/hr. - El burden ha considerar será B= 2,3m y E= 1,2B. - La altura de banco será de 5 m y con sobre perforación 10% de la altura de banco. - Se realizará en una guardia por día y cada guardia consta de 10 horas. - Considerar 7horas efectivas de perforación. Calcular: a) Producción diario b) Producción mensual c) El tiempo que tomaría termina el proyecto utilizando una sola máquina perforadora
DISEÑO DE VOLADURA ROCA
GRANODIORITA
Densidad roca (Dr)
g/cc
3.0
PARAMETRO DE PREFORACION
UND.
ROCK DILL
Diámetro (D) Burden (B) Espaciamiento (E) Altura de Banco (Hb) Sobre perforación (J) Long. Taladro (Ht) Volumen por taladro Índice de Perforación
Pulg. m m m m m3/tal m3/tal m3/tal
3 2.3 2.76 5.0 0.5 5.5 31.74 5.77
PRODUCCION
UND.
ROCK DILL
m/hr. Tal/hr m3/hr Hr./turno tal/turno m/turno m3/turno Turno m3/dia
20.0 3.6 115.4 7.0 25.5 140.0 807.9 1 807.9
Velocidad de perforación Taladros por hora Producción por hora Tiempo de perforación efectiva Taladros por turno Producción por turno Producción por turno N° de turnos por dia Producción por día
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Producción por semana Producción por mes Equipos Producción por día Producción por semana Producción por mes
m3/semana m3/mes
4847.6 21006.1 1 807.9 4847.6
m3/dia m3/semana m3/mes
a) Producción diario: (m3/día) = (producción por turno) x (N 0 de
turnos)
(m3/día) = (807.9) x (1)=807.9 m3 día
b) Producción mensual: (m3/mes) = (producción diaria) x (N° de (m3/mes) =
días laborables por mes)
807.9 x 26 = 21006.1 m3/mes
c) Tiempo utilizando una sola maquina: Producción por turno
N° de turnos por día
Producción por día
Producción por mes
807.9
1.0
807.9
21006.1
4
Equipos
1.0
Meses
84024.4
7.62683181 Meses
160000
Rpta: Se demoraría un promedio de 7 a 8 meses.
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PRODUCCION TOTAL POR MES 21006.1
A LOS 4 MESES 84024.4