SlideShare una empresa de Scribd logo
: | Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería
4
INTRODUCCIÓN
El origen de esta investigación de diseño de mallas de perforación y
voladura subterránea. Surge en un análisis de área de influencia de un taladro,
que se genera en la voladura. Por lo cual eso fue el objeto para realizar el
diseño de malla de perforación y voladura, utilizando la nueva teoría para
calcular el burden.Ahora en este trabajo es aplicar los l modelo matemático
empleado, para conocer el diseño que se ejecuta en el terreno sea igual o
distinto con todos los métodos matemáticos Los antecedente de la
investigación para diseño de mallas de perforación y voladura, se toman como
base las investigaciones de la nueva teoría para calcular el burden y
espaciamiento de perforación y voladura subterránea en frentes
: | Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería
5
METODO IMPIRICO
MÉTODOS DE LOS PERÍMETROS
𝑁° 𝑇𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠 = (
𝑃
𝑑𝑡
) + (𝑐 𝑥 𝑆)
b 1.8 metros
h 2.8 metros
Sección del túnel P 8.97997773
Distancia entre
taladros dt 0.6
Factor de Roca c 1.5
Área S 5.04
N° Tal 22.5 taladros
b 1.8 metros
h 2.8 metros
N° Tal 22.4 taladros
DUREZA
ROCA dt
Tenaz 0.5 - 0.55
Intermedia 0.6 - 0.65
Friable 0.7 - 0.75
DUREZA
ROCA c
Tenaz 2
Intermedia 1.5
Friable 1
= 10 √ 𝑏 𝑥 ℎ
: | Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería
6
FÓRMULAS PARA EL CÁLCULO DE BURDEN
KONYA (1972)
𝐵 = 3.15 𝑥 Ø𝑒 𝑥 √
𝜌𝑒
𝜌𝑟
3
TALADROS DE
CONTORNO Explosivo
Diámetro del
explosivo Øe 0.875 Pulgadas
Densidad del
explosivo ρe 0.97 G/Cm3
Densidad de la roca ρr 3.31 G/Cm3
Burden B 1.83 Pies
Burden B 0.56 Metros
: | Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería
7
ASH
𝐵 =
(𝑘𝑏 ∗ Ø)
12
kb 20 Relación de burden (ver
Cuadro)
Ø 1 Diámetro de taladro
(pulgadas)
B 1.67 Burden (pies)
B 0.51 Burden (metros)
Ke 2
Profundidad del
Taladro:
3.34 (pies)
Clase de
Densidad
del Clase de Roca
Explosivo Explosivo
Roca
Blanda
Roca
Media
Roca
Dura
Baja
Densidad
0.8 - 0.9
g/cm3 30 25 20
Mediana
Densidad
1.0 - 1.2
g/cm3 35 30 25
Alta
Densidad
1.3 - 1.6
g/cm3 40 35 30
ANDERSEN
B = pies
D = diámetro en (pies)
L= longitud de barreno (pies)
K= constante empírica
Ke Característica
2
Iniciación simultanea de
taladros
1.2 - 1.8
Taladros secuenciados con
retardos cortos
1
Taladros secuenciados con
retardos largos
: | Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería
8
Como en algunos casos obtuvo bueno resultados haciendo K=1 y tomando el
diámetro el pulgadas, la ecuación queda en la practica
Esa fórmula no tiene en cuenta las propiedades del explosivo ni de la roca.
El valor de B aumenta con la longitud del barreno pero no indefinidamente
como sucede.
LANGEFORS
Langefors y kihlstrom propone la siguiente expresión para poder calcular el
valor ¨Bmax¨
𝐵 = (
𝑑𝑏
33
) 𝑥 √
𝑃 𝑥 𝑆
𝑐 𝑥 𝑓 𝑥 (𝐸 𝐵)⁄
P 1.6 Densidad de la Carga (Kg/dm3)
S 1.3 Potencia Relativa del Explosivo
c 0.4 Constante de Roca ( entre 0.4 y 1.0)
f 1 Grado de fijación de los tiros
E 1 Espaciamiento entre taladros
E/B 1 Relación de espaciamiento y burden
db 22 diámetro de broca (mm)
B 1.5202339 Burden (metros)
Barrenos verticales F = 1
Barrenos inclinados 3:1 F = 0.9
Barrenos inclinados 2:1 F = 0.85
RUSTAN
𝐵 = 11.8 𝑥 𝑑0.63
+ 52% valor máximo esperado y -37% para el valor mínimo
f
1 Tiro Vertical
0.9 Tiro de 70°
0.85 Tiro de 63°
: | Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería
9
 D= diámetro del barreno (entre 89 y 311 mm)
Esta fórmula se obtuvo por análisis de regresión a partir de una población de
73 datos con coeficiente de correlación de r =0.78
Para minas subterráneas, a partir de 21 datos reales la fórmula de burden es
 B = 11.8 .D0.630 (+40% valor máximo esperado -25% para el valor
mínimo)
d 1
Diametro de taladro
(metros)
B 11.8 Burden (metros)
FRAENKEL (1952)
Estudió matemáticas en las universidades de Múnich, Berlín, Hamburgo
y Breslau. Después de su graduación dio clases en la Universidad de Marburgo
desde 1916 donde obtuvo el cargo oficial de profesor en 1922.
Los primeros trabajos de Fraenkel versaron y sobre la teoría de anillos.
Sin embargo, es más conocido por sus trabajos en teoría axiomática de
conjuntos, publicando la mayor parte de sus trabajos sobre el tema Tambien
propuso una Ecuacion para poder hallar el Burden para un diseño de
mallas, es una rama de la matemática relativamente moderna cuyo propósito
es estudiar unas entidades llamadas parametros, aunque otra parte de esta
teoría es reconocida como los fundamentos mismos de las matemáticas. La
teoría hallar un Burden fue desarrollada por el matemático Adolf Fraenkel
: | Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería
10
𝐵 =
𝑅 𝑥 𝐿0.3
𝑥 𝐼0.3
𝑥 𝐷0.8
50
 B= burden (m)
 L= longitud del barreno en (m)
 I = longitud de carga(m)
 D= diámetro del barreno (mm)
 Rv= resistencia a la voladura,oscila entre 1 y 6 en función al tipo de roca
 Rocas con alta resistencia aña comprensión (1.5)
 Rocas con baja resistencia a la comprensión (5)
 En las practicas se emplean algunas relaciones
 B se reduce a 0.8 B< 0.67l
 I se toma como 0.75L
 S debe ser menor de 1.5B
PEARCE (1955)
Utilizado el concepto de la energía de deformación por unidad de volumen
𝐵 = 𝐾𝑟 𝑥 10−3
𝑥 𝐷 𝑥 √
𝑃𝐷
𝑅𝑇
 B = burden máxima en (m)
 K= constante q depende de las características de las rocas (0.7 a 0.1)
 D= diámetro del barreno (mm)
 PD= presión de detonación del explosivo (kg/cm2)
 RT= resistencia a la tracción de la roca (kg/cm2)
: | Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería
11
ALLSMAN
𝐵 = √
𝑃𝐷 𝑥 𝐷 𝑥 𝛥𝑇 𝑥 𝑔
𝑢 𝑥 𝜌𝑟
PD 1 Presión de Detonación (N/m2)
D 1 Diametro del barreno(m)
1 Duración de la Detonación (s)
g 9.8 Gravedad (m/s2)
u 1 Velocidad mínima a impartirse a la roca (m/s)
ρr 1 Peso especifico de la roca (N/m3)
B 3.13 Burden (m)
HANSEN
Hansen modifico la ecuación original propuesta por langerfors y
kihistrom llegando a la siguiente expresión
𝑄 𝑏 = 0.028(
𝐻
𝐵
+ 1.5) 𝑥 𝐵2
+ 0.4 𝑥 𝐹𝑟 (
𝐻
𝐵
+ 1.5) 𝑥 𝐵3
Qb 0.004876 Carga total de explosivo por barreno
(Kg)
H 1 Altura del Banco (m)
Fr 0.36 Factor de Roca (Kg/m3)
B 0.1 Burden (m)
: | Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería
12
UCAR (1972)
La fórmula desarrollada por ucar es:
ρe 1.8 Densidad del explosivo (g/cm3)
D 16 Diamtro de Carga (mm)
H 3 Altura de Banco (m)
q1 0.35555556 Concentración de Carga (Kg/m)
B 0.7679565 Burden (m)
Ec. 9.7365E-06
FÖLDESI
𝐵 = 0.88 𝑥 𝐷 𝑥 √
𝜌𝑒
𝑚 𝑥 𝐶𝐸
𝑚 = 1 +
0.693
ln(𝜌𝑒 𝑥 𝑉𝐷2) − ln(𝑅𝐶) − 1.39
VD 1000 Velocidad de Detonación del Explosivo ( m/s)
RC 21 Resistencia de la Compresión de Roca (MPa)
ρe 1200 Densidad del Explosivo dentro del Barreno (Kg/m3)
m 1.0420738 Coeficiente
CE 1000 Consumo Especifico de Explosivo (Kg/m3)
D 15 Diametro del Barreno (mm)
B 14.164959 Burden (m)
: | Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería
13
LOPEZ JIMENO
𝐵 = 0.76 𝑥 𝐷 𝑥 𝐹
ρr 3.31 Densidad de la Roca (g/cm3)
ρe 1.09 Densidad del Explosivo (g/cm3)
VD 4000 Velocidad de detonación del explosivo (m/s)
VC 3500 Velocidad sismica de propagación (m/s)
fe 1.00049207
fr 0.93435502
F 0.93481479 Factor de Corrección
D 1.5 Diametro (pulg)
B 1.07 Burden (m)
𝑓𝑒 = √
𝜌𝑒 𝑥 𝑉𝐷2
1.3 𝑥 36602
3
: | Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería
14
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 La Piedra, como se ha indicado, es la variable geométrica más crítica en
el diseño de una voladura. Para su determinación, desde hace varias
décadas, se han llevado a cabo numerosas investigaciones y se han
desarrollado diferentes metodologías de cálculo.
 Cada uno de los diversos modelos para determinar el burden, se
caracterizan por tomar en consideración diferentes características, tanto
de los explosivos como de la roca.
 Las expresiones más completas requieren el conocimiento de un gran
número de datos que en la mayoría de los casos no se conocen con
exactitud, pues las características de los lugares donde se realizan las
voladuras cambian con mucha frecuencia y no es rentable un estudio
global detallado. Por ello, creo que en un futuro próximo todas las
ecuaciones clásicas van a quedar como herramientas de diseño de la
primera voladura y que después según las características de las rocas y
la experiencia en este tipo de labor pasarán a determinarse los
esquemas óptimos o las cargas de explosivo en cada barreno para una
malla establecida.
 Se recomienda que en futuros trabajos, el número de integrantes por
grupo sea menor, ya que al parecer el esfuerzo individual es
inversamente proporcional al número de personas por grupo.
: | Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería
15
BIBLIOGRAFIA
 MANUAL DE PERFORACIÓN Y VOLADURA DE ROCAS, Instituto
Tecnológico Geominero de España, 2001.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Tema 11 mg- perforacion
Tema 11 mg- perforacionTema 11 mg- perforacion
Tema 11 mg- perforacion
jesus hurtado quinto
 
5. perforacion y voladura
5. perforacion y voladura5. perforacion y voladura
5. perforacion y voladuraRoGer Bautista
 
Operacion de voladura subterranea
Operacion de voladura subterraneaOperacion de voladura subterranea
Operacion de voladura subterraneaJuan Roque Boggiano
 
Tronadura de precorte
Tronadura de precorteTronadura de precorte
Tronadura de precorte
Mauricio Garrido Araya
 
Tema 10 mg- labores mineras
Tema 10 mg- labores minerasTema 10 mg- labores mineras
Tema 10 mg- labores mineras
jesus hurtado quinto
 
voladura[1]
voladura[1]voladura[1]
Voe y rop porvenir
Voe y rop porvenirVoe y rop porvenir
Voe y rop porvenir
miky nelson palomino rivera
 
Perforación con jack leg. ingeniero
Perforación con jack leg. ingenieroPerforación con jack leg. ingeniero
Perforación con jack leg. ingeniero
jhonyyvladimir
 
Voladura controlada
Voladura controladaVoladura controlada
Voladura controladaincognitokvs
 
Equipos de perforación y voladura en minería subterránea
Equipos de perforación y voladura en minería subterráneaEquipos de perforación y voladura en minería subterránea
Equipos de perforación y voladura en minería subterránea
RicardoAndresToledoQ
 
Ejecución de chimeneas mediante sistema ALIMAK y Raise Borer
Ejecución de chimeneas mediante sistema ALIMAK y Raise BorerEjecución de chimeneas mediante sistema ALIMAK y Raise Borer
Ejecución de chimeneas mediante sistema ALIMAK y Raise Borer
Felipe Vilches
 
Ley de corte (cut off grade)
Ley de corte (cut off grade)Ley de corte (cut off grade)
Ley de corte (cut off grade)
Jose Gregorio Freites
 
Diseño de-mallas-de-perforacion-mineria-subterranea
Diseño de-mallas-de-perforacion-mineria-subterraneaDiseño de-mallas-de-perforacion-mineria-subterranea
Diseño de-mallas-de-perforacion-mineria-subterranea
David Ronald Peraza Medina
 
Calculos para voladura
Calculos para voladuraCalculos para voladura
Calculos para voladura
oscarflores287
 
Ppt.perfo y voladura
Ppt.perfo y voladuraPpt.perfo y voladura
Ppt.perfo y voladura
Eduardo A. Rojas
 
Corte y relleno ascendente
Corte y relleno ascendenteCorte y relleno ascendente
Corte y relleno ascendente
Jemima Bedia Sanchez
 
Método de Explotación Subterránea: Sublevel stoping
Método de Explotación Subterránea: Sublevel stoping Método de Explotación Subterránea: Sublevel stoping
Método de Explotación Subterránea: Sublevel stoping
Braulio Castillo Anyosa
 

La actualidad más candente (20)

Tema 11 mg- perforacion
Tema 11 mg- perforacionTema 11 mg- perforacion
Tema 11 mg- perforacion
 
5. perforacion y voladura
5. perforacion y voladura5. perforacion y voladura
5. perforacion y voladura
 
Operacion de voladura subterranea
Operacion de voladura subterraneaOperacion de voladura subterranea
Operacion de voladura subterranea
 
Tronadura de precorte
Tronadura de precorteTronadura de precorte
Tronadura de precorte
 
Tema 10 mg- labores mineras
Tema 10 mg- labores minerasTema 10 mg- labores mineras
Tema 10 mg- labores mineras
 
voladura[1]
voladura[1]voladura[1]
voladura[1]
 
Voe y rop porvenir
Voe y rop porvenirVoe y rop porvenir
Voe y rop porvenir
 
20 voladuras en_banco
20 voladuras en_banco20 voladuras en_banco
20 voladuras en_banco
 
Perforación en mineria
Perforación en mineria Perforación en mineria
Perforación en mineria
 
Perforación con jack leg. ingeniero
Perforación con jack leg. ingenieroPerforación con jack leg. ingeniero
Perforación con jack leg. ingeniero
 
Cap.4 perforacion y voladura
Cap.4    perforacion y voladuraCap.4    perforacion y voladura
Cap.4 perforacion y voladura
 
Voladura controlada
Voladura controladaVoladura controlada
Voladura controlada
 
Equipos de perforación y voladura en minería subterránea
Equipos de perforación y voladura en minería subterráneaEquipos de perforación y voladura en minería subterránea
Equipos de perforación y voladura en minería subterránea
 
Ejecución de chimeneas mediante sistema ALIMAK y Raise Borer
Ejecución de chimeneas mediante sistema ALIMAK y Raise BorerEjecución de chimeneas mediante sistema ALIMAK y Raise Borer
Ejecución de chimeneas mediante sistema ALIMAK y Raise Borer
 
Ley de corte (cut off grade)
Ley de corte (cut off grade)Ley de corte (cut off grade)
Ley de corte (cut off grade)
 
Diseño de-mallas-de-perforacion-mineria-subterranea
Diseño de-mallas-de-perforacion-mineria-subterraneaDiseño de-mallas-de-perforacion-mineria-subterranea
Diseño de-mallas-de-perforacion-mineria-subterranea
 
Calculos para voladura
Calculos para voladuraCalculos para voladura
Calculos para voladura
 
Ppt.perfo y voladura
Ppt.perfo y voladuraPpt.perfo y voladura
Ppt.perfo y voladura
 
Corte y relleno ascendente
Corte y relleno ascendenteCorte y relleno ascendente
Corte y relleno ascendente
 
Método de Explotación Subterránea: Sublevel stoping
Método de Explotación Subterránea: Sublevel stoping Método de Explotación Subterránea: Sublevel stoping
Método de Explotación Subterránea: Sublevel stoping
 

Similar a 282934323 formulas-para-el-calculo-del-numero-de-taladros-y-burden

Informe voladura
Informe voladuraInforme voladura
Informe voladura
Javier Barzola Ceras
 
vola.pptx
vola.pptxvola.pptx
vola.pptx
donnyalexander1
 
Informe_Curso_Basico_de_Voladura_Parte_I.pptx
Informe_Curso_Basico_de_Voladura_Parte_I.pptxInforme_Curso_Basico_de_Voladura_Parte_I.pptx
Informe_Curso_Basico_de_Voladura_Parte_I.pptx
GuidoChuquiln
 
6.metodos de diseño de voladura
6.metodos de diseño de voladura6.metodos de diseño de voladura
6.metodos de diseño de voladura
talamolle
 
Caminos ii capi
Caminos ii   capiCaminos ii   capi
Caminos ii capi
Oscar Chávez Rios
 
6.metodos de diseño de voladura
6.metodos de diseño de voladura6.metodos de diseño de voladura
6.metodos de diseño de voladura
Jean Fora
 
CAMINOS-II-CAPI.ppt
CAMINOS-II-CAPI.pptCAMINOS-II-CAPI.ppt
CAMINOS-II-CAPI.ppt
IsaiasHuancasVasquez
 
1 precorte
1 precorte1 precorte
Voladura - Accesorios
Voladura - AccesoriosVoladura - Accesorios
Voladura - Accesorios
CarlosYSsuasnabar
 
TRAZO DE TALADROS corregido.pptx
TRAZO DE TALADROS corregido.pptxTRAZO DE TALADROS corregido.pptx
TRAZO DE TALADROS corregido.pptx
PabloMonteroAlvarado
 
Mineria mi3130
Mineria mi3130Mineria mi3130
Mineria mi3130
Luis Villarroel
 
VOLADURAS (1).pdf
VOLADURAS (1).pdfVOLADURAS (1).pdf
VOLADURAS (1).pdf
ELISEOGARCIACORDOVA1
 
Tronadura controlada
Tronadura controladaTronadura controlada
Tronadura controlada
angelochoaore
 
Criterios para determinar los parametros de perforacion y voladura a traves d...
Criterios para determinar los parametros de perforacion y voladura a traves d...Criterios para determinar los parametros de perforacion y voladura a traves d...
Criterios para determinar los parametros de perforacion y voladura a traves d...
José Carlos La Torre Reyes
 
Exploracion_Geotecnica.ppt Bases de la geotecnia aplicada
Exploracion_Geotecnica.ppt Bases de la geotecnia aplicadaExploracion_Geotecnica.ppt Bases de la geotecnia aplicada
Exploracion_Geotecnica.ppt Bases de la geotecnia aplicada
jfxm62mh6r
 
Geo terminado
Geo terminadoGeo terminado
Geo terminado
Ens .
 

Similar a 282934323 formulas-para-el-calculo-del-numero-de-taladros-y-burden (20)

Informe voladura
Informe voladuraInforme voladura
Informe voladura
 
vola.pptx
vola.pptxvola.pptx
vola.pptx
 
Informe_Curso_Basico_de_Voladura_Parte_I.pptx
Informe_Curso_Basico_de_Voladura_Parte_I.pptxInforme_Curso_Basico_de_Voladura_Parte_I.pptx
Informe_Curso_Basico_de_Voladura_Parte_I.pptx
 
6.metodos de diseño de voladura
6.metodos de diseño de voladura6.metodos de diseño de voladura
6.metodos de diseño de voladura
 
Caminos ii capi
Caminos ii   capiCaminos ii   capi
Caminos ii capi
 
6.metodos de diseño de voladura
6.metodos de diseño de voladura6.metodos de diseño de voladura
6.metodos de diseño de voladura
 
CAMINOS-II-CAPI.ppt
CAMINOS-II-CAPI.pptCAMINOS-II-CAPI.ppt
CAMINOS-II-CAPI.ppt
 
1 precorte
1 precorte1 precorte
1 precorte
 
Voladura - Accesorios
Voladura - AccesoriosVoladura - Accesorios
Voladura - Accesorios
 
TRAZO DE TALADROS corregido.pptx
TRAZO DE TALADROS corregido.pptxTRAZO DE TALADROS corregido.pptx
TRAZO DE TALADROS corregido.pptx
 
Mineria mi3130
Mineria mi3130Mineria mi3130
Mineria mi3130
 
VOLADURAS (1).pdf
VOLADURAS (1).pdfVOLADURAS (1).pdf
VOLADURAS (1).pdf
 
Tronadura controlada
Tronadura controladaTronadura controlada
Tronadura controlada
 
Mineria mi3130m
Mineria mi3130mMineria mi3130m
Mineria mi3130m
 
Mineria mi3130
Mineria mi3130Mineria mi3130
Mineria mi3130
 
Criterios para determinar los parametros de perforacion y voladura a traves d...
Criterios para determinar los parametros de perforacion y voladura a traves d...Criterios para determinar los parametros de perforacion y voladura a traves d...
Criterios para determinar los parametros de perforacion y voladura a traves d...
 
Exploracion_Geotecnica.ppt Bases de la geotecnia aplicada
Exploracion_Geotecnica.ppt Bases de la geotecnia aplicadaExploracion_Geotecnica.ppt Bases de la geotecnia aplicada
Exploracion_Geotecnica.ppt Bases de la geotecnia aplicada
 
Geo terminado
Geo terminadoGeo terminado
Geo terminado
 
Voladura centromin
Voladura  centrominVoladura  centromin
Voladura centromin
 
1 introduccion
1 introduccion1 introduccion
1 introduccion
 

Último

NORMATIVA AMERICANA ASME B30.5-2021 ESPAÑOL
NORMATIVA AMERICANA ASME B30.5-2021 ESPAÑOLNORMATIVA AMERICANA ASME B30.5-2021 ESPAÑOL
NORMATIVA AMERICANA ASME B30.5-2021 ESPAÑOL
Pol Peña Quispe
 
Sesiones 3 y 4 Estructuras Ingenieria.pdf
Sesiones 3 y 4 Estructuras Ingenieria.pdfSesiones 3 y 4 Estructuras Ingenieria.pdf
Sesiones 3 y 4 Estructuras Ingenieria.pdf
DeyvisPalomino2
 
1º Caso Practico Lubricacion Rodamiento Motor 10CV
1º Caso Practico Lubricacion Rodamiento Motor 10CV1º Caso Practico Lubricacion Rodamiento Motor 10CV
1º Caso Practico Lubricacion Rodamiento Motor 10CV
CarlosAroeira1
 
Becas de UOC _ Caja Ingenieros 2024-25.pdf
Becas de UOC _ Caja Ingenieros 2024-25.pdfBecas de UOC _ Caja Ingenieros 2024-25.pdf
Becas de UOC _ Caja Ingenieros 2024-25.pdf
UOC Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación
 
Ciclo de Otto. Máquinas térmicas para el estudio de la termodinámica química
Ciclo de Otto. Máquinas térmicas para el estudio de la termodinámica químicaCiclo de Otto. Máquinas térmicas para el estudio de la termodinámica química
Ciclo de Otto. Máquinas térmicas para el estudio de la termodinámica química
ycalful01
 
01-introduccion-a-la-perforacion.pdf de minas
01-introduccion-a-la-perforacion.pdf de minas01-introduccion-a-la-perforacion.pdf de minas
01-introduccion-a-la-perforacion.pdf de minas
ivan848686
 
Una solucion saturada contiene la cantidad máxima de un soluto que se disuel...
Una solucion saturada contiene la cantidad máxima de un  soluto que se disuel...Una solucion saturada contiene la cantidad máxima de un  soluto que se disuel...
Una solucion saturada contiene la cantidad máxima de un soluto que se disuel...
leonpool521
 
UNIVERSIDAD NACIONAL ALTIPLANO PUNO - FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA.
UNIVERSIDAD NACIONAL ALTIPLANO PUNO - FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA.UNIVERSIDAD NACIONAL ALTIPLANO PUNO - FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA.
UNIVERSIDAD NACIONAL ALTIPLANO PUNO - FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA.
HaroldKewinCanaza1
 
Criterios de la primera y segunda derivada
Criterios de la primera y segunda derivadaCriterios de la primera y segunda derivada
Criterios de la primera y segunda derivada
YoverOlivares
 
Plan de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Ilo
Plan de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de IloPlan de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Ilo
Plan de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Ilo
AlbertoRiveraPrado
 
A3QUIROZ,MANUEL- Operaciones Basicas- Construccion
A3QUIROZ,MANUEL- Operaciones Basicas- ConstruccionA3QUIROZ,MANUEL- Operaciones Basicas- Construccion
A3QUIROZ,MANUEL- Operaciones Basicas- Construccion
manuelalejandro238
 
TEMA 11. FLUIDOS-HIDROSTATICA.TEORIApptx
TEMA 11.  FLUIDOS-HIDROSTATICA.TEORIApptxTEMA 11.  FLUIDOS-HIDROSTATICA.TEORIApptx
TEMA 11. FLUIDOS-HIDROSTATICA.TEORIApptx
maitecuba2006
 
SESION 1 - SESION INTRODUCTORIA - INTRODUCCIÓN A LA PERFORACIÓN Y VOLADURA DE...
SESION 1 - SESION INTRODUCTORIA - INTRODUCCIÓN A LA PERFORACIÓN Y VOLADURA DE...SESION 1 - SESION INTRODUCTORIA - INTRODUCCIÓN A LA PERFORACIÓN Y VOLADURA DE...
SESION 1 - SESION INTRODUCTORIA - INTRODUCCIÓN A LA PERFORACIÓN Y VOLADURA DE...
JhonatanOQuionesChoq
 
Las Fuentes de Alimentacion Conmutadas (Switching).pdf
Las Fuentes de Alimentacion Conmutadas (Switching).pdfLas Fuentes de Alimentacion Conmutadas (Switching).pdf
Las Fuentes de Alimentacion Conmutadas (Switching).pdf
NicolasGramajo1
 
CONTROL DE MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA PPT
CONTROL DE MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA  PPTCONTROL DE MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA  PPT
CONTROL DE MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA PPT
LuisLobatoingaruca
 
HITO DE CONTROL N° 011-2024-OCI5344-SCC SAN PATRICIO.pdf
HITO DE CONTROL N° 011-2024-OCI5344-SCC SAN PATRICIO.pdfHITO DE CONTROL N° 011-2024-OCI5344-SCC SAN PATRICIO.pdf
HITO DE CONTROL N° 011-2024-OCI5344-SCC SAN PATRICIO.pdf
GROVER MORENO
 
choro ciclo de vida anatomía y fisiología
choro ciclo de vida anatomía y fisiologíachoro ciclo de vida anatomía y fisiología
choro ciclo de vida anatomía y fisiología
elvis2000x
 
libro conabilidad financiera, 5ta edicion.pdf
libro conabilidad financiera, 5ta edicion.pdflibro conabilidad financiera, 5ta edicion.pdf
libro conabilidad financiera, 5ta edicion.pdf
MiriamAquino27
 
Joseph juran aportaciones al control de la calidad
Joseph juran aportaciones al control de la calidadJoseph juran aportaciones al control de la calidad
Joseph juran aportaciones al control de la calidad
KevinCabrera96
 
14. DISEÑO LOSA ALIGERADA MOD G VOLADO.pdf
14. DISEÑO LOSA ALIGERADA MOD G VOLADO.pdf14. DISEÑO LOSA ALIGERADA MOD G VOLADO.pdf
14. DISEÑO LOSA ALIGERADA MOD G VOLADO.pdf
DavidHunucoAlbornoz
 

Último (20)

NORMATIVA AMERICANA ASME B30.5-2021 ESPAÑOL
NORMATIVA AMERICANA ASME B30.5-2021 ESPAÑOLNORMATIVA AMERICANA ASME B30.5-2021 ESPAÑOL
NORMATIVA AMERICANA ASME B30.5-2021 ESPAÑOL
 
Sesiones 3 y 4 Estructuras Ingenieria.pdf
Sesiones 3 y 4 Estructuras Ingenieria.pdfSesiones 3 y 4 Estructuras Ingenieria.pdf
Sesiones 3 y 4 Estructuras Ingenieria.pdf
 
1º Caso Practico Lubricacion Rodamiento Motor 10CV
1º Caso Practico Lubricacion Rodamiento Motor 10CV1º Caso Practico Lubricacion Rodamiento Motor 10CV
1º Caso Practico Lubricacion Rodamiento Motor 10CV
 
Becas de UOC _ Caja Ingenieros 2024-25.pdf
Becas de UOC _ Caja Ingenieros 2024-25.pdfBecas de UOC _ Caja Ingenieros 2024-25.pdf
Becas de UOC _ Caja Ingenieros 2024-25.pdf
 
Ciclo de Otto. Máquinas térmicas para el estudio de la termodinámica química
Ciclo de Otto. Máquinas térmicas para el estudio de la termodinámica químicaCiclo de Otto. Máquinas térmicas para el estudio de la termodinámica química
Ciclo de Otto. Máquinas térmicas para el estudio de la termodinámica química
 
01-introduccion-a-la-perforacion.pdf de minas
01-introduccion-a-la-perforacion.pdf de minas01-introduccion-a-la-perforacion.pdf de minas
01-introduccion-a-la-perforacion.pdf de minas
 
Una solucion saturada contiene la cantidad máxima de un soluto que se disuel...
Una solucion saturada contiene la cantidad máxima de un  soluto que se disuel...Una solucion saturada contiene la cantidad máxima de un  soluto que se disuel...
Una solucion saturada contiene la cantidad máxima de un soluto que se disuel...
 
UNIVERSIDAD NACIONAL ALTIPLANO PUNO - FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA.
UNIVERSIDAD NACIONAL ALTIPLANO PUNO - FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA.UNIVERSIDAD NACIONAL ALTIPLANO PUNO - FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA.
UNIVERSIDAD NACIONAL ALTIPLANO PUNO - FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA.
 
Criterios de la primera y segunda derivada
Criterios de la primera y segunda derivadaCriterios de la primera y segunda derivada
Criterios de la primera y segunda derivada
 
Plan de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Ilo
Plan de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de IloPlan de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Ilo
Plan de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Ilo
 
A3QUIROZ,MANUEL- Operaciones Basicas- Construccion
A3QUIROZ,MANUEL- Operaciones Basicas- ConstruccionA3QUIROZ,MANUEL- Operaciones Basicas- Construccion
A3QUIROZ,MANUEL- Operaciones Basicas- Construccion
 
TEMA 11. FLUIDOS-HIDROSTATICA.TEORIApptx
TEMA 11.  FLUIDOS-HIDROSTATICA.TEORIApptxTEMA 11.  FLUIDOS-HIDROSTATICA.TEORIApptx
TEMA 11. FLUIDOS-HIDROSTATICA.TEORIApptx
 
SESION 1 - SESION INTRODUCTORIA - INTRODUCCIÓN A LA PERFORACIÓN Y VOLADURA DE...
SESION 1 - SESION INTRODUCTORIA - INTRODUCCIÓN A LA PERFORACIÓN Y VOLADURA DE...SESION 1 - SESION INTRODUCTORIA - INTRODUCCIÓN A LA PERFORACIÓN Y VOLADURA DE...
SESION 1 - SESION INTRODUCTORIA - INTRODUCCIÓN A LA PERFORACIÓN Y VOLADURA DE...
 
Las Fuentes de Alimentacion Conmutadas (Switching).pdf
Las Fuentes de Alimentacion Conmutadas (Switching).pdfLas Fuentes de Alimentacion Conmutadas (Switching).pdf
Las Fuentes de Alimentacion Conmutadas (Switching).pdf
 
CONTROL DE MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA PPT
CONTROL DE MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA  PPTCONTROL DE MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA  PPT
CONTROL DE MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA PPT
 
HITO DE CONTROL N° 011-2024-OCI5344-SCC SAN PATRICIO.pdf
HITO DE CONTROL N° 011-2024-OCI5344-SCC SAN PATRICIO.pdfHITO DE CONTROL N° 011-2024-OCI5344-SCC SAN PATRICIO.pdf
HITO DE CONTROL N° 011-2024-OCI5344-SCC SAN PATRICIO.pdf
 
choro ciclo de vida anatomía y fisiología
choro ciclo de vida anatomía y fisiologíachoro ciclo de vida anatomía y fisiología
choro ciclo de vida anatomía y fisiología
 
libro conabilidad financiera, 5ta edicion.pdf
libro conabilidad financiera, 5ta edicion.pdflibro conabilidad financiera, 5ta edicion.pdf
libro conabilidad financiera, 5ta edicion.pdf
 
Joseph juran aportaciones al control de la calidad
Joseph juran aportaciones al control de la calidadJoseph juran aportaciones al control de la calidad
Joseph juran aportaciones al control de la calidad
 
14. DISEÑO LOSA ALIGERADA MOD G VOLADO.pdf
14. DISEÑO LOSA ALIGERADA MOD G VOLADO.pdf14. DISEÑO LOSA ALIGERADA MOD G VOLADO.pdf
14. DISEÑO LOSA ALIGERADA MOD G VOLADO.pdf
 

282934323 formulas-para-el-calculo-del-numero-de-taladros-y-burden

  • 1. : | Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería 4 INTRODUCCIÓN El origen de esta investigación de diseño de mallas de perforación y voladura subterránea. Surge en un análisis de área de influencia de un taladro, que se genera en la voladura. Por lo cual eso fue el objeto para realizar el diseño de malla de perforación y voladura, utilizando la nueva teoría para calcular el burden.Ahora en este trabajo es aplicar los l modelo matemático empleado, para conocer el diseño que se ejecuta en el terreno sea igual o distinto con todos los métodos matemáticos Los antecedente de la investigación para diseño de mallas de perforación y voladura, se toman como base las investigaciones de la nueva teoría para calcular el burden y espaciamiento de perforación y voladura subterránea en frentes
  • 2. : | Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería 5 METODO IMPIRICO MÉTODOS DE LOS PERÍMETROS 𝑁° 𝑇𝑎𝑙𝑎𝑑𝑟𝑜𝑠 = ( 𝑃 𝑑𝑡 ) + (𝑐 𝑥 𝑆) b 1.8 metros h 2.8 metros Sección del túnel P 8.97997773 Distancia entre taladros dt 0.6 Factor de Roca c 1.5 Área S 5.04 N° Tal 22.5 taladros b 1.8 metros h 2.8 metros N° Tal 22.4 taladros DUREZA ROCA dt Tenaz 0.5 - 0.55 Intermedia 0.6 - 0.65 Friable 0.7 - 0.75 DUREZA ROCA c Tenaz 2 Intermedia 1.5 Friable 1 = 10 √ 𝑏 𝑥 ℎ
  • 3. : | Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería 6 FÓRMULAS PARA EL CÁLCULO DE BURDEN KONYA (1972) 𝐵 = 3.15 𝑥 Ø𝑒 𝑥 √ 𝜌𝑒 𝜌𝑟 3 TALADROS DE CONTORNO Explosivo Diámetro del explosivo Øe 0.875 Pulgadas Densidad del explosivo ρe 0.97 G/Cm3 Densidad de la roca ρr 3.31 G/Cm3 Burden B 1.83 Pies Burden B 0.56 Metros
  • 4. : | Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería 7 ASH 𝐵 = (𝑘𝑏 ∗ Ø) 12 kb 20 Relación de burden (ver Cuadro) Ø 1 Diámetro de taladro (pulgadas) B 1.67 Burden (pies) B 0.51 Burden (metros) Ke 2 Profundidad del Taladro: 3.34 (pies) Clase de Densidad del Clase de Roca Explosivo Explosivo Roca Blanda Roca Media Roca Dura Baja Densidad 0.8 - 0.9 g/cm3 30 25 20 Mediana Densidad 1.0 - 1.2 g/cm3 35 30 25 Alta Densidad 1.3 - 1.6 g/cm3 40 35 30 ANDERSEN B = pies D = diámetro en (pies) L= longitud de barreno (pies) K= constante empírica Ke Característica 2 Iniciación simultanea de taladros 1.2 - 1.8 Taladros secuenciados con retardos cortos 1 Taladros secuenciados con retardos largos
  • 5. : | Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería 8 Como en algunos casos obtuvo bueno resultados haciendo K=1 y tomando el diámetro el pulgadas, la ecuación queda en la practica Esa fórmula no tiene en cuenta las propiedades del explosivo ni de la roca. El valor de B aumenta con la longitud del barreno pero no indefinidamente como sucede. LANGEFORS Langefors y kihlstrom propone la siguiente expresión para poder calcular el valor ¨Bmax¨ 𝐵 = ( 𝑑𝑏 33 ) 𝑥 √ 𝑃 𝑥 𝑆 𝑐 𝑥 𝑓 𝑥 (𝐸 𝐵)⁄ P 1.6 Densidad de la Carga (Kg/dm3) S 1.3 Potencia Relativa del Explosivo c 0.4 Constante de Roca ( entre 0.4 y 1.0) f 1 Grado de fijación de los tiros E 1 Espaciamiento entre taladros E/B 1 Relación de espaciamiento y burden db 22 diámetro de broca (mm) B 1.5202339 Burden (metros) Barrenos verticales F = 1 Barrenos inclinados 3:1 F = 0.9 Barrenos inclinados 2:1 F = 0.85 RUSTAN 𝐵 = 11.8 𝑥 𝑑0.63 + 52% valor máximo esperado y -37% para el valor mínimo f 1 Tiro Vertical 0.9 Tiro de 70° 0.85 Tiro de 63°
  • 6. : | Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería 9  D= diámetro del barreno (entre 89 y 311 mm) Esta fórmula se obtuvo por análisis de regresión a partir de una población de 73 datos con coeficiente de correlación de r =0.78 Para minas subterráneas, a partir de 21 datos reales la fórmula de burden es  B = 11.8 .D0.630 (+40% valor máximo esperado -25% para el valor mínimo) d 1 Diametro de taladro (metros) B 11.8 Burden (metros) FRAENKEL (1952) Estudió matemáticas en las universidades de Múnich, Berlín, Hamburgo y Breslau. Después de su graduación dio clases en la Universidad de Marburgo desde 1916 donde obtuvo el cargo oficial de profesor en 1922. Los primeros trabajos de Fraenkel versaron y sobre la teoría de anillos. Sin embargo, es más conocido por sus trabajos en teoría axiomática de conjuntos, publicando la mayor parte de sus trabajos sobre el tema Tambien propuso una Ecuacion para poder hallar el Burden para un diseño de mallas, es una rama de la matemática relativamente moderna cuyo propósito es estudiar unas entidades llamadas parametros, aunque otra parte de esta teoría es reconocida como los fundamentos mismos de las matemáticas. La teoría hallar un Burden fue desarrollada por el matemático Adolf Fraenkel
  • 7. : | Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería 10 𝐵 = 𝑅 𝑥 𝐿0.3 𝑥 𝐼0.3 𝑥 𝐷0.8 50  B= burden (m)  L= longitud del barreno en (m)  I = longitud de carga(m)  D= diámetro del barreno (mm)  Rv= resistencia a la voladura,oscila entre 1 y 6 en función al tipo de roca  Rocas con alta resistencia aña comprensión (1.5)  Rocas con baja resistencia a la comprensión (5)  En las practicas se emplean algunas relaciones  B se reduce a 0.8 B< 0.67l  I se toma como 0.75L  S debe ser menor de 1.5B PEARCE (1955) Utilizado el concepto de la energía de deformación por unidad de volumen 𝐵 = 𝐾𝑟 𝑥 10−3 𝑥 𝐷 𝑥 √ 𝑃𝐷 𝑅𝑇  B = burden máxima en (m)  K= constante q depende de las características de las rocas (0.7 a 0.1)  D= diámetro del barreno (mm)  PD= presión de detonación del explosivo (kg/cm2)  RT= resistencia a la tracción de la roca (kg/cm2)
  • 8. : | Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería 11 ALLSMAN 𝐵 = √ 𝑃𝐷 𝑥 𝐷 𝑥 𝛥𝑇 𝑥 𝑔 𝑢 𝑥 𝜌𝑟 PD 1 Presión de Detonación (N/m2) D 1 Diametro del barreno(m) 1 Duración de la Detonación (s) g 9.8 Gravedad (m/s2) u 1 Velocidad mínima a impartirse a la roca (m/s) ρr 1 Peso especifico de la roca (N/m3) B 3.13 Burden (m) HANSEN Hansen modifico la ecuación original propuesta por langerfors y kihistrom llegando a la siguiente expresión 𝑄 𝑏 = 0.028( 𝐻 𝐵 + 1.5) 𝑥 𝐵2 + 0.4 𝑥 𝐹𝑟 ( 𝐻 𝐵 + 1.5) 𝑥 𝐵3 Qb 0.004876 Carga total de explosivo por barreno (Kg) H 1 Altura del Banco (m) Fr 0.36 Factor de Roca (Kg/m3) B 0.1 Burden (m)
  • 9. : | Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería 12 UCAR (1972) La fórmula desarrollada por ucar es: ρe 1.8 Densidad del explosivo (g/cm3) D 16 Diamtro de Carga (mm) H 3 Altura de Banco (m) q1 0.35555556 Concentración de Carga (Kg/m) B 0.7679565 Burden (m) Ec. 9.7365E-06 FÖLDESI 𝐵 = 0.88 𝑥 𝐷 𝑥 √ 𝜌𝑒 𝑚 𝑥 𝐶𝐸 𝑚 = 1 + 0.693 ln(𝜌𝑒 𝑥 𝑉𝐷2) − ln(𝑅𝐶) − 1.39 VD 1000 Velocidad de Detonación del Explosivo ( m/s) RC 21 Resistencia de la Compresión de Roca (MPa) ρe 1200 Densidad del Explosivo dentro del Barreno (Kg/m3) m 1.0420738 Coeficiente CE 1000 Consumo Especifico de Explosivo (Kg/m3) D 15 Diametro del Barreno (mm) B 14.164959 Burden (m)
  • 10. : | Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería 13 LOPEZ JIMENO 𝐵 = 0.76 𝑥 𝐷 𝑥 𝐹 ρr 3.31 Densidad de la Roca (g/cm3) ρe 1.09 Densidad del Explosivo (g/cm3) VD 4000 Velocidad de detonación del explosivo (m/s) VC 3500 Velocidad sismica de propagación (m/s) fe 1.00049207 fr 0.93435502 F 0.93481479 Factor de Corrección D 1.5 Diametro (pulg) B 1.07 Burden (m) 𝑓𝑒 = √ 𝜌𝑒 𝑥 𝑉𝐷2 1.3 𝑥 36602 3
  • 11. : | Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería 14 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  La Piedra, como se ha indicado, es la variable geométrica más crítica en el diseño de una voladura. Para su determinación, desde hace varias décadas, se han llevado a cabo numerosas investigaciones y se han desarrollado diferentes metodologías de cálculo.  Cada uno de los diversos modelos para determinar el burden, se caracterizan por tomar en consideración diferentes características, tanto de los explosivos como de la roca.  Las expresiones más completas requieren el conocimiento de un gran número de datos que en la mayoría de los casos no se conocen con exactitud, pues las características de los lugares donde se realizan las voladuras cambian con mucha frecuencia y no es rentable un estudio global detallado. Por ello, creo que en un futuro próximo todas las ecuaciones clásicas van a quedar como herramientas de diseño de la primera voladura y que después según las características de las rocas y la experiencia en este tipo de labor pasarán a determinarse los esquemas óptimos o las cargas de explosivo en cada barreno para una malla establecida.  Se recomienda que en futuros trabajos, el número de integrantes por grupo sea menor, ya que al parecer el esfuerzo individual es inversamente proporcional al número de personas por grupo.
  • 12. : | Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería 15 BIBLIOGRAFIA  MANUAL DE PERFORACIÓN Y VOLADURA DE ROCAS, Instituto Tecnológico Geominero de España, 2001.