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TRONADURA CONTROLADA EN
MINAS A CIELO ABIERTO
Ronald Guzmán V.
INTRODUCCION
Es de la mayor importancia entender cual
debe ser el verdadero y amplio sentido que
debe tener la Tronadura Controlada en la
planificación de las actividades en una
mina. O bien, en última instancia aprender
de otras experiencias como por ejemplo las
minas de Chuquicamata y Mantos Blancos,
en las cuales la aplicación de un plan de
tronadura controlada con visión de futuro
les ha permitido ver ya ahora, un horizonte
mucho más rentable y promisorio
¿ PORQUÉ SE REALIZA LA
TRONADURA CONTROLADA?
Con el incremento de la altura de bancos, diámetros de
perforación más grandes y mayor potencia de los
explosivos (disminución de costos), ha implicado un
incremento de la concentración de energía de las
tronaduras.
Si esta energía explosiva no es controlada, necesitará
definitivamente una disminución del ángulo de talud, con
consecuencias económicas mayores (aumento razón de
remoción) y de seguridad (roca suelta en la cara del
banco, planeación de bermas menos segura o no existiría)
La mejor manera para que esta fuerza no dañe la paredes es
controlar la energía explosiva (Tronadura controlada).
“En toda mina debe existir un punto de equilibrio entre el
costo de la TC y el costo de conservar la estabilidad de las
paredes del rajo”
Actualmente en Chile se utilizan 4 técnicas de TC.
• Tronadura de precorte
• Tronadura de recorte
• Tronadura amortiguada
• Perforación en línea
TRONADURA DE PRECORTE
El precorte implica una serie de tiros en una sola fila de excavación
con el objeto de generar una discontinuidad o plano de fractura.
Los tiros son generalmente del mismo diámetro y sin pasadura
Teoría del precorte La teoría del precorte consiste en que cuando
dos cargas se disparan simultáneamente en tiros adyacentes, la
colisión de las ondas de choque procedentes de los tiros,
coloca la pared intermedia en tensión y origina grietas que
forman el corte entre los tiros
Variables que influyen en el precorte
• Propiedades geomecánicas de la roca: Considerando que el
principio del precorte es generar una tensión entre los pozos de
precorte, el esfuerzo inducido por el precorte debería estar entre
el esfuerzo a la compresión de la roca y el esfuerzo a la tracción
de la roca.
• Propiedades estructurales de la roca: La naturaleza y la
orientación de las discontinuidades del macizo rocoso son
fundamentales en el diseño y resultado de la tronadura de
precorte.
√ La ff a lo largo de la línea de precorte
√ El ángulo entre la línea de precorte y las estructuras
√ El relleno de las estructuras
• Diámetro de perforación: Es ampliamente conocido que los
mejores resultados de TC son obtenidos con diámetros
pequeños....¿Porqué?
• Presión de hoyo: Es la presión ejercida sobre las paredes del
pozo.
Pb = 1.69 x 10-3 x ρExpl. x VOD2
Donde :
Pb = Presión de Hoyo (psi)
ρExpl. = Gravedad específica del explosivo
VOD = Velocidad de detonación del explosivo (pies/seg)
Examinando la ecuación anterior, se puede concluir que las
presiones ejercidas para un explosivo acoplado serían del
orden de los 850 MPa (¿Conoce alguna roca con esta
resistencia a la tracción o a la compresión?)
Por lo tanto, existe la necesidad de utilizar explosivos para TC
desacoplarlos
La fórmula propuesta por Chiappetta para el cálculo de la presión de hoyo en
explosivos desacoplados es :
Pb = 1.69 x 10-3 x ρExpl. x VOD2 ( φExpl. / φPerf.) 2.4
Si la columna explosiva esta desacoplada y además es discontinua (con el
objeto de bajar aún más la presión de hoyo), la fórmula anterior cambia a
:
Pb = 1.69 x 10-3 x ρExpl. x VOD2 [ c0.5 x (φExpl. / φPerf.) ] 2.4
• Espaciamiento entre pozos: La reducción de carga requerida para
disminuir la presión en el barreno y por ende reducir el daño, requiere una
disminución en el espaciamiento.
S = φ * ( Pb + σT)/ σT (Chiappetta 1994)
• Densidad de carga: El término gr/ton o MJoule/m3 no es
aplicable para el precorte, puesto que la finalidad del precorte
no es fragmentar un volumen de roca, sino que generar un
plano de fractura, por lo que la densidad de carga para un
precorte se define en kg/m2
• Secuencia de salida: El precorte debe ser iniciado en forma
separada o en conjunto con la tronadura de producción, pero
con una diferencia de a lo menos 100 ms previo a la tronadura
de producción, esto con el objeto de que la tronadura de
producción no dañe el amarre de la tronadura de precorte por
posibles proyecciones por la acción de los gases.
Importante: Retardación entre tiros de precorte (17 ms c/10
pozos)
• Exactitud de la perforación: Importancia del paralelismo de los
pozos de precorte.
• Inclinación del precorte: Los máximos beneficios en términos de
mejorar la estabilidad de los taludes, se obtiene cuando el
precorte se perfora inclinadamente, estas inclinaciones fluctúan
en el rango de 15º a 30º
• Retacado: Con esta variable existen discrepancias entre
diversos especialistas en tronadura, ya que mientras unos
disminuyen el retacado conforme aumenta la resistencia de la
roca, otros proceden de modo contrario.
Métodos de Tronadura con Precorte
Cordón Detonante
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y desacopladas
Cargas Desacopladas Carga de fondo
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resultados en términos de “controlar
la energía explosiva” con menores
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Tronadura controlada

  • 1. TRONADURA CONTROLADA EN MINAS A CIELO ABIERTO Ronald Guzmán V.
  • 2. INTRODUCCION Es de la mayor importancia entender cual debe ser el verdadero y amplio sentido que debe tener la Tronadura Controlada en la planificación de las actividades en una mina. O bien, en última instancia aprender de otras experiencias como por ejemplo las minas de Chuquicamata y Mantos Blancos, en las cuales la aplicación de un plan de tronadura controlada con visión de futuro les ha permitido ver ya ahora, un horizonte mucho más rentable y promisorio
  • 3. ¿ PORQUÉ SE REALIZA LA TRONADURA CONTROLADA? Con el incremento de la altura de bancos, diámetros de perforación más grandes y mayor potencia de los explosivos (disminución de costos), ha implicado un incremento de la concentración de energía de las tronaduras. Si esta energía explosiva no es controlada, necesitará definitivamente una disminución del ángulo de talud, con consecuencias económicas mayores (aumento razón de remoción) y de seguridad (roca suelta en la cara del banco, planeación de bermas menos segura o no existiría)
  • 4. La mejor manera para que esta fuerza no dañe la paredes es controlar la energía explosiva (Tronadura controlada). “En toda mina debe existir un punto de equilibrio entre el costo de la TC y el costo de conservar la estabilidad de las paredes del rajo” Actualmente en Chile se utilizan 4 técnicas de TC. • Tronadura de precorte • Tronadura de recorte • Tronadura amortiguada • Perforación en línea
  • 5. TRONADURA DE PRECORTE El precorte implica una serie de tiros en una sola fila de excavación con el objeto de generar una discontinuidad o plano de fractura. Los tiros son generalmente del mismo diámetro y sin pasadura Teoría del precorte La teoría del precorte consiste en que cuando dos cargas se disparan simultáneamente en tiros adyacentes, la colisión de las ondas de choque procedentes de los tiros, coloca la pared intermedia en tensión y origina grietas que forman el corte entre los tiros
  • 6. Variables que influyen en el precorte • Propiedades geomecánicas de la roca: Considerando que el principio del precorte es generar una tensión entre los pozos de precorte, el esfuerzo inducido por el precorte debería estar entre el esfuerzo a la compresión de la roca y el esfuerzo a la tracción de la roca. • Propiedades estructurales de la roca: La naturaleza y la orientación de las discontinuidades del macizo rocoso son fundamentales en el diseño y resultado de la tronadura de precorte. √ La ff a lo largo de la línea de precorte √ El ángulo entre la línea de precorte y las estructuras √ El relleno de las estructuras
  • 7. • Diámetro de perforación: Es ampliamente conocido que los mejores resultados de TC son obtenidos con diámetros pequeños....¿Porqué? • Presión de hoyo: Es la presión ejercida sobre las paredes del pozo. Pb = 1.69 x 10-3 x ρExpl. x VOD2 Donde : Pb = Presión de Hoyo (psi) ρExpl. = Gravedad específica del explosivo VOD = Velocidad de detonación del explosivo (pies/seg) Examinando la ecuación anterior, se puede concluir que las presiones ejercidas para un explosivo acoplado serían del orden de los 850 MPa (¿Conoce alguna roca con esta resistencia a la tracción o a la compresión?) Por lo tanto, existe la necesidad de utilizar explosivos para TC desacoplarlos
  • 8. La fórmula propuesta por Chiappetta para el cálculo de la presión de hoyo en explosivos desacoplados es : Pb = 1.69 x 10-3 x ρExpl. x VOD2 ( φExpl. / φPerf.) 2.4 Si la columna explosiva esta desacoplada y además es discontinua (con el objeto de bajar aún más la presión de hoyo), la fórmula anterior cambia a : Pb = 1.69 x 10-3 x ρExpl. x VOD2 [ c0.5 x (φExpl. / φPerf.) ] 2.4 • Espaciamiento entre pozos: La reducción de carga requerida para disminuir la presión en el barreno y por ende reducir el daño, requiere una disminución en el espaciamiento. S = φ * ( Pb + σT)/ σT (Chiappetta 1994)
  • 9. • Densidad de carga: El término gr/ton o MJoule/m3 no es aplicable para el precorte, puesto que la finalidad del precorte no es fragmentar un volumen de roca, sino que generar un plano de fractura, por lo que la densidad de carga para un precorte se define en kg/m2 • Secuencia de salida: El precorte debe ser iniciado en forma separada o en conjunto con la tronadura de producción, pero con una diferencia de a lo menos 100 ms previo a la tronadura de producción, esto con el objeto de que la tronadura de producción no dañe el amarre de la tronadura de precorte por posibles proyecciones por la acción de los gases. Importante: Retardación entre tiros de precorte (17 ms c/10 pozos) • Exactitud de la perforación: Importancia del paralelismo de los pozos de precorte.
  • 10. • Inclinación del precorte: Los máximos beneficios en términos de mejorar la estabilidad de los taludes, se obtiene cuando el precorte se perfora inclinadamente, estas inclinaciones fluctúan en el rango de 15º a 30º • Retacado: Con esta variable existen discrepancias entre diversos especialistas en tronadura, ya que mientras unos disminuyen el retacado conforme aumenta la resistencia de la roca, otros proceden de modo contrario.
  • 11. Métodos de Tronadura con Precorte Cordón Detonante Cargas de explosivo Carga de Fondo Taco Cargas Equiespaciadas y desacopladas Cargas Desacopladas Carga de fondo y taco de aire
  • 12. Análisis de tronaduras de precorte Propiedades de la roca
  • 13. Análisis de daño Precorte con taco de aire 3.9 m 2.7 m
  • 14. Análisis de daño Precorte con Enaline 1.4 m ¼ PPV Crítico
  • 15. Análisis de daño Precorte con Tronex ¼ PPV Crítico 2.9 m 1 m
  • 16. Análisis de energía Precorte con taco de aire
  • 19. Tronadura Controlada en Bancos Disposición general
  • 20. Tronadura Amortiguada Consideraciones Generales 1. Diámetro: mantenerlo o bajarlo?? 2. Factor de Carga: Mantenerlo o bajarlo?? 3. Precorte: En la concreta….cuando se usa????
  • 21. Tronadura Amortiguada Diámetro de perforación Claramente se obtienen mejores resultados en términos de “controlar la energía explosiva” con menores diámetros de perforación Consideraciones: • No olvidarse del diámetro crítico • Disponibilidad de máquinas • Fragmentar sin dañar
  • 22. Tronadura Amortiguada Factor de Carga Aquí la observación Fragmentar sin Dañar es relevante SE DEBE MANTENER EL FACTOR DE CARGA, ASI TAMBIEN EL BURDEN QUÉ CAMBIA? ESPACIAMIENTO (VER CÁLCULO)
  • 23. Tronadura Amortiguada PRECORTE En general sabemos que el precorte es una técnica • Eficiente para controlar energía • Costosa • Condicionada (explosivo, terreno) Vale la pena ver la siguiente figura!!