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FORMA DE EXCAVACION EN ROCA ESTRUCTURAL CONSULTEC INGENIEROS EIRL CONSULTORIA Y TECNOLOGIA INGENIEROS EIRL ANALISIS DE FORMAS GEOMECANICAS, PARA CONTROLAR LA CAIDA DE ROCAS, EN EXCAVACIONES SUBTERRANEAS Ing° Miguel Angel BERROCAL MALLQUI 19 de Abril 2012

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  • FORMA DE EXCAVACION EN ROCA

    ESTRUCTURAL CONSULTEC INGENIEROS EIRLCONSULTORIA Y TECNOLOGIA INGENIEROS EIRL

    ANALISIS DE FORMAS GEOMECANICAS,

    PARA CONTROLAR LA CAIDA DE ROCAS,

    EN EXCAVACIONES SUBTERRANEAS

    Ing° Miguel Angel BERROCAL MALLQUI

    19 de Abril 2012

  • HOMENAJE A TODOS LOS

    MINEROS CAIDOS EN

    ACCIDENTES, POR

    DESPRENDIMIENTO DE

    ROCAS.

  • ACCIDENTES POR DESPRENDIMIENTO DE

    ROCAS EN AÑOS

    54

    20

    66

    30

    73

    32

    54

    22

    56

    15

    69

    32

    65

    17

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    23

    56

    23

    66

    10

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    11

    0

    10

    20

    30

    40

    50

    60

    70

    80

    2000 2002 2004 2006 2008 2010

    accidentes totales desprendimiento de rocas

    * No se contabilizaron accidentes por: deslizamientos, estallidos , derrumbes, cuñas.

  • ¿CIRCUNSTANCIAS PREVIAS, AL DESPRENDIMIENTO DE

    ROCAS

    INSTALANDO

    SOSTENIMIENTO

    LIMPIANDO LA

    CARGATRANSITANDO

    PERFORANDOCHISPEANDO

    VENTILANDO

  • CONDICIONES QUE PROPICIAN LA CAIDA DE ROCAS

    EL PERSONAL NO ESTABA

    CAPACITADO

  • ANALISIS DE LOS FACTORES POR CAIDA

    DE ROCAS

    DISEÑO DE INGENIERIA

    DE LA SECCION DE

    EXCAVACION

  • ESTRATEGIAS

    INFLUENCIA

    DE LAS

    , EN EL M.R.Y SU

    RELACION

    CON LA

    EXCAVACION

  • TENSIONES EN UN PUNTO

    Z

    V = Z x

    H = V x K

  • METODOS DE: IDENTIFICACION DE TENSIONES

    MAYOR Y MENOR EN EL M.R.

    METODO: DEL TORNILLO

    DE BANCO

    METODO: DE LOS

    TALADROS

    DISPARADOS

  • METODO DEL TORNILLO DE BANCO

  • METODO DEL TORNILLO DE BANCO

  • METODO DEL TORNILLO DE BANCO

  • METODO DEL TORNILLO DE BANCO

  • METODO DEL TORNILLO DE BANCO

  • METODO DEL TORNILLO DE BANCO

  • METODO DEL TORNILLO DE BANCO

    Los cortes de mayor longitud, coinciden con la dirección de

    donde proviene la mayor tensión

  • METODO: TALADROS DISPARADOS.

  • METODO DE LOS TALADROS DISPARADOS

    Taladro

    Zona pulverizada - triturada

    Las fisuras de mayor longitud coinciden con la dirección del

    esfuerzo principal mayor del macizo rocoso

  • FISURAS Y FORMAS, PRODUCIDAS ALREDEDOR DE UN

    TALADRO POR EFECTO DE LA VOLADURA

    ANTES DESPUES

    a)

    b)

  • DISEÑO DE EXCAVACIONES EN ROCA

    MASIVA, AUSENCIA DE ESTRUCTURAS.

    (cruceros, ventanas, rampas)

  • FORMAS GEOMECANICAS EN ROCA MASIVA

  • ANALISIS DE TENSIONES.

    TENSIÓN VERTICAL MAYOR

    Fisuras alrededor de un taladro disparado

  • ANALISIS DE TENSIONES

    TENSIÓN VERTICAL MAYOR

    a

    b

    b /2

  • ANALISIS DE TENSIONES

    TENSIÓN VERTICAL MAYOR

    a

    b

    b /2

    a

    b /2

  • ANALISIS DE TENSIONES

    TENSIÓN VERTICAL MAYOR

    a

    b

    b /2

    a

    a b/2

    2.1 m x

    x = 2.8 m

    Siendo a = 15, b = 40 y a = 2.10 m.

    x

  • ANALISIS DE TENSIONES

    TENSION HORIZONTAL MAYOR

  • ANALISIS DE TENSIONES

    TENSION HORIZONTAL MAYOR

  • RELACION: ELIPSE Y LA EXCAVACION

    σFORMA GOMECANICA

    3

    1

    2

    2

    1

    3

  • SECCION BAUL, EN DIFERENTES FAMILIAS DE ROCAS

    Roca fisurada

  • EXCAVACIONES EN ROCA MASIVA

  • EXCAVACIONES EN ROCA MASIVA

  • EXCAVACIONES EN ROCA MASIVA

  • EXCAVACIONES EN ROCA MASIVA

  • ¿DISTINGUE AL AVE?

  • EXCAVACIONES EN ROCA ESTRUCTURAL, VETAS.

    (galerías, chimeneas, subniveles y tajeos)

  • DESPRENDIMIENTO DE ROCAS POR

    LABORES(PERU 1997) = 27 CASOS, DE UN TOTAL DE 85 ACCIDENTES

    TIPO DE LABOR OCURRENCIA %

    TAJEO 15 55

    GALERIA 5 18

    SUBNIVEL 1 4

    CRUCERO 2 7

    RAMPA 1 4

    BY PASS 1 4

    TAJO ABIERTO 1 4

    CANTERA 1 4

  • DESPRENDIMIENTO DE ROCAS POR

    LUGARES ESPECIFICOS (PERU 1997)

    LUGAR ESPECIFICO OCURRENCIA %

    TECHO 15 56

    CAJA TECHO 4 15

    CAJA TECHO / TECHO 2 7

    CAJA PISO / TECHO 2 7

    CAJA PISO 1 4

    ESQUINA CH./ TAJEO 1 4

    TALUD 2 7

    TOTAL 27 100

  • ANALISIS DE TENSIONES

    R`

    R

    v

    H

    R - R´ = Línea de corte

  • EQUILIBRIO DE TENSIONES

    R R´

    60 kg 60 kg

    Caja

    techo

    Caja

    piso

  • ANALISIS DE LAS LINEAS DE TENSIÓN EN

    SECCION DE TIPO BAUL

    V

    R

    H

    R

  • TECHO SEMI-

    PERPENDICULAR

    TECHO SEMI-

    PERPENDICULAR

  • TECHO SEMI-PERPENDICULAR A LAS CAJAS

  • DESVIACION DE LA LINEA DE CORTE

    (V )

    Fracturas

    Línea de corte

  • CAJAS TECHO Y PISO SEMI-PERPENDICULAR AL TECHO.

    (H )

  • DETECCION DE LA ROCA SUELTA Y EL

    DESATADO INMEDIATO

    DETECCION PREPARACION DEL

    TERRENODESATADO

  • DESATADO Y RESULTADOS DEL

    DESATADO

  • FRACTURAS PARALELAS A LA LINEA DE CORTE

  • FRACTURAS PARALELAS A LA LINEA DE CORTE

  • CONDICION ESTRUCTURAL

  • CONCLUSIONES

    EXCAVACIONES EN ROCA

    MASIVA, ARCO EN EL TECHO Y

    LOS HASTIALES.

    EXCAVACIONES EN VETA, ANALISIS

    DE LA TENSION DE CORTE PARA EL

    TECHO Y CAJAS

    SEMIPERPENDICULARES

  • VENTAJAS DE ADAPTAR LAS TENSIONES DEL

    MACIZO ROCOSO.

    AUTOSOPORTE

    DE LA

    EXCAVACION

  • VENTAJAS DE ADAPTAR LAS TENSIONES DEL

    MACIZO ROCOSO.

    SOSTENIMIENTO

    SIN EXPOSICIÓN

    A LA

    ROCA SUELTA

    DISMINUCIÓN DE

    LOS INCIDENTES

    POR CAIDA DE

    ROCAS

  • GRACIAS POR SU ATENCION

    Ing° Miguel A. BERROCAL MALLQUI

    E-mail: [email protected]

    [email protected]

    Telf.: 01- 472 5318

    Cel.: 01- 997 058911

    “HAGAMOS DEL PERU, UNA MINERIA COMPETITIVA”

    mailto:[email protected]:[email protected]