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8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS ENldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS ENldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS ENldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN
rdquo rdquo rdquo rdquo
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERUCOLEGIO DE INGENIEROS DEL PERUCONSEJO DEPARTAMENTAL DE AYACUCHOCONSEJO DEPARTAMENTAL DE AYACUCHO
TECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS TECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS TECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS TECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce RAyacucho - Peruacute 15 y 16 Abril 2011
SESIOacuteN III PERFORACIOacuteN Y VOLADURA DE ROCAS ENCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS (Parte 1)
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DIA SABADO 16 ABRIL 2011
Agenda IIIIII PERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN CONSTRUCCIONPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN CONSTRUCCION
DE PROYECTOS MINEROS (Parte 1)DE PROYECTOS MINEROS (Parte 1)
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquo
TECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
IVIV PERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN CONSTRUCCIONPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN CONSTRUCCIONDE PROYECTOS MINEROS (Parte 2)DE PROYECTOS MINEROS (Parte 2)
VV PERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN CONSTRUCCIONPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN CONSTRUCCION
DE PROYECTOS INDUSTRIALESDE PROYECTOS INDUSTRIALESVIVI PERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN CONSTRUCCIONPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN CONSTRUCCION
DE PROYECTOS VIALESDE PROYECTOS VIALES
Ing Fredy Ponce R
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SesioacutenSesioacutenSesioacutenSesioacuten IIIIIIIIIIII
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquo
TECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
(Parte 1)(Parte 1)(Parte 1)(Parte 1)
Ing Fredy Ponce R
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1) CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
2) EXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOS
a) Conceptos Generales
b) Ciclo de Trabajo en la Excavacioacuten de Plataformados
c) PROYECTO ANTAMINA Perforacioacuten y Voladura en Plataformados para
SesioacutenSesioacuten iIIiII PERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN CONSTRUCCION DEPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN CONSTRUCCION DEPROYECTOS MINEROS (Parte 1)PROYECTOS MINEROS (Parte 1)
Contenido
d) PROYECTO EL ABRA (CHILE) Perforacioacuten y Voladura enExcavaciones Masivas y Estructurales
e) CASO PRACTICO Ndeg2 PROYECTO LAGUNAS NORTE Perforacioacuten yVoladura en Excavaciones para los PADrsquos
f) CASO PRACTICO Ndeg3 PROYECTO QUELLAVECO Perforacioacuten yVoladura de Plataformados
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquo
TECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
1)1)1)1) CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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11) ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA MINERA11) ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA MINERA
1) Exploracioacuten y prospeccioacuten de yacimientos y labores relacionadoscon el desarrollo de proyectos mineros
2) Construccioacuten de proyectos mineros
3) Explotacioacuten extraccioacuten y transporte de minerales esteacuterilesproductos y subproductos
4) Procesos de transformacioacuten piro metaluacutergicos hidrometaluacutergicosrefinacioacuten de sustancias minerales de sus roductos
5) Disposicioacuten de esteacuteriles desechos y residuos Construccioacuten yoperacioacuten de obras civiles destinadas a estos fines
6) Actividades de embarque en tierra de sustancias minerales yosus productos
7) Exploracioacuten prospeccioacuten y explotacioacuten de depoacutesitos naturalesde sustancias foacutesiles e hidrocarburos liacutequidos o gaseosos yfertilizantes
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bull La Industria Extractiva Minera incluye ademaacutes la apertura ydesarrollo de tuacuteneles excavaciones construcciones y obrasciviles y que tienen estrecha relacioacuten con las actividadesindicadas en el inciso anterior
bull El nombre de Labores Mineras comprende todas aquellas quese realizan desde la etapa de construccioacuten es decir del
12)12) OBRAS DE CONSTRUCCIONOBRAS DE CONSTRUCCION
EN PROYECTOS MINEROSEN PROYECTOS MINEROS
conjunto de instalaciones y lugares de trabajo de la IndustriaExtractiva Minera tales como minas plantas de tratamientofundiciones refineriacuteas maestranzas talleres casas de fuerzamuelles de embarque de productos mineros campamentos
bodegas y en general la totalidad de las labores instalacionesy servicios de apoyo e infraestructura necesaria para asegurarel funcionamiento de la Industria Extractiva Minera
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bull Operacioacuten Minera a la exploracioacuten construccioacuten desarrollo
produccioacuten y cierre de faenas minerasbull Obras civiles a los trabajos desarrollados tanto para los
estudios preliminares como para la construccioacuten misma deuna labor minera
12)12) OBRAS DE CONSTRUCCIONOBRAS DE CONSTRUCCIONEN PROYECTOS MINEROSEN PROYECTOS MINEROS
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2009 2010 Var
20102009COBRE (TMF) 1276249 1247126 -228
ORO (Grsf) 183994692 163400376 -1119
ZINC (TMF) 1512931 1470510 -280
METALES Unidad de
Medida
ENERO - DICIEMBRE
PRODUCCION MINERO METALICA 2010
g -
PLOMO (TMF) 302459 261902 -1341
HIERRO (TLF) 4418768 6042644 3675
ESTANtildeO (TMF) 37503 33848 -975
MOLIBDENO (TMF) 12297 16963 3795TUNGSTENO (TMF) 634 716 1307
FUENTE - Ministerio de Energiacutea y Minas - Direccioacuten General de Mineriacutea
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Mineral Mundial LatinoamericaPlata Silver 1deg 1degZinc Zinc 2deg 1degEstantildeo Tin 3deg 1degBismuto Bismuth 3deg 1degTeluro Tellurium 3deg 1degPlomo Lead 4deg 1deg
PERUacute POSICIOacuteN DE PRODUCCIOacuteN MINERA - 2010
Oro Gold 5 1Indio Indium 8deg 1degCobre Copper 3deg 2degMolibdeno Molybde 4deg 2deg
Selenio Selenium 7deg 2degHierro Iron 17deg 5deg
Fuente USGeological Survey (USGS) The Silver Institute Gold Fields Minerals Copper StudyGroup (ICSG) International Lead and Zinc Study Group (ILZSG) Tin Research Institute (ITRI)International Molybdenum Association (IMOA) Latinoamericano del Hierro y el Acero (ILAFA)
Ing Fredy Ponce R
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INVERSIONES EN MINERIA
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MAPA DE
MINEROS 2011
Fuente MINISTERIO DE
ENERGIA Y MINAS
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1 CARRETERAS Y CAMINOS DE ACCESOS-
bull Construccioacuten de Plataformas en Roca Fija de la Carretera
2 PRESA DE RELAVES-
bull Explotacioacuten de cantera para produccioacuten de rocas paraenrocado de la Presa de Relaves
13) APLICACIONES DE PERFORACION Y VOLADURA
EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
3 PLANTA CONCENTRADORA-bull Excavaciones masivas (plataformados) y excavaciones
estructurales para las zapatas y fundaciones de lasestructuras de la Planta Concentradora
4 CANCHAS DE LIXIVIACION (PADrsquos)-
bull Plataformados para la construccioacuten de PADrsquos
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5 FAJA TRANSPORTADORA-
bull Accesos y Plataformados para el montaje de la FajaTransportadora
6 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA-
13) APLICACIONES DE PERFORACION Y VOLADURA
EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
bull xcavac ones estructura es e pozos para os postesde la liacutenea de energiacutea eleacutectrica y para sub-estacioneseleacutectricas
7 LINEA DE IMPULSION DE AGUA DESALINIZADA-
bull Excavacioacuten de accesos plataformas y estructuralespara el tendido de la tuberiacutea de agua
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8 CANTERAS PARA AGREGADOS Y RELLENOS-
bull Produccioacuten de roca esteacuteril que se requiere para
elaboracioacuten de concreto y para rellenos
9 MINERODUCTOS-
bull Excavaciones de plataformas y zanjas para el tendido
13) APLICACIONES DE PERFORACION Y VOLADURA
EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
de tuberiacuteas del mineroducto10 PRE-MINADO DE OPEN PIT-
bull Excavacioacuten de material esteacuteril (desbroce) para el iniciode la explotacioacuten de un open pit
11 CANTERAS DE CALIZA-
bull Como materia prima para la fabricacioacuten del cementobull Como material fundente en la fabricacioacuten del acero
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
CARRETERA AL PROYECTO
YANACOCHA (Septiembre-1992)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
CARRETERA AL PROYECTO
ANTAMINA (Mar-2000)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
CARRETERA AL PROYECTO
CERRO LINDO (Julio-2006)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PLANTA DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO EL ABRA - CHILE (Junio-1995)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
Ing Fredy Ponce R
PLANTA DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO EL ABRA - CHILE (Junio-1995)
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
MINERODUCTO DEL
PROYECTO ISCAYCRUZ(Julio-1996)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PLANTA CONCENTRADORA DEL
PROYECTO ANTAMINA (Septiembre-1999)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PADS DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO ALTO CHICAMA (Julio-2005)
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2)2)2)2) EXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOS
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2a)2a)2a)2a) CONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALES
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PARAacuteMETROS DE UN BANCO
Son las relaciones dimensionales entre las diferentes partes
de un banco siendo las principales
bull Profundidad del taladrobull Superficie del banco
VOLADURA DE BANCOS CONVENCIONAL
bull Longitud y distribucioacuten decolumna explosiva
bull Longitud de tacobull Volumen de roca a romper
bull Diaacutemetro de taladrosbull Burdenbull Espaciamiento
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BURDEN
TACO
bull FILA UacuteNICA DE TALADROS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
DELBANCODELTALADRO CARGA DE COLUMNA
CARGA DE FONDO
CEBOPISO
SOBREPERFORACIOacuteN
DIAacuteMETRO DELTALADRO (emptyemptyemptyempty)
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CRESTA
x x
1 2 3
bull FILAS DE TALADROS LIacuteNEA DE ENCENDIDO Y RETARDOS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
PISO
1 CARGA DE COLUMNA COMPLETA
2 CARGA DE FONDO Y CARGA DE COLUMNA
3 CARGA ESPACIADA O ESCALONADA
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BERMA
BURDEN
TACO
ESPACIAMIENTO DEPRECORTE
LIacuteNEA DE TALADROS DE VOLADURA CONTROLADA
BURDENDE
PRECORTE
TALUDFINAL
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
SOBREPERFORACIOacuteN
CARGA DECOLUMNA
TALADROS DE PRODUCCIOacuteN
ALTURA DEBANCO
LONGITUDDE
TALADRO
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TRAZOS DE PERFORACIOacuteN
E
B
MALLA CUADRADA
E = B
MALLA RECTANGULARE
E = 2BB
MALLA TRIANGULARE = B2
E
B
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VOLADURA SECUENCIAL
12
3
E
SALIDAS EN PARALELO
1
23
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1
2
3 45
5 46
E
SALIDAS EN ldquoVrdquoVOLADURA SECUENCIAL
1
2
2
3
34
4
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5 61 2 3 4SALIDAS ENECHELOacuteN
VOLADURA SECUENCIAL
5
1 2 3 4
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2b)2b)2b)2b) CICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOS
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bull El procedimiento es aprobado por la Gerencia deConstruccioacuten
bull Considerar los efectos de las vibraciones y la onda explosiva(cargas grandes se subdividen en pequentildeas y secuenciales)
bull Las poblaciones vecinas son advertidas 24 horas antes
PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO PARA VOLADURASPARA VOLADURAS
DE OBRAS DE CONSTRUCCIONDE OBRAS DE CONSTRUCCION
bull Asegurarse de que todas las cargas sean disparadasbull Antes de la voladura los vigiacuteas evacuaraacuten a las personas delas aacutereas de influencia
bull Que la carga sea direccionada hacia aacutereas estables
bull Se realizaraacute un adecuado sistema de limpieza de lospolvorines acondicionando los residuos en pozas de tierra
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CICLO DE TRABAJO BASICO DE VOLADURA
EN UNA OBRA DE CONSTRUCCION
1) Sentildealizacioacuten
2) Medicioacuten y secado de taladros (si procede)
3) Distribucioacuten de los iniciadores en cada taladro
4) Primado de los taladros
5 Car uiacuteo de la mezcla ex losiva
6) Colocacioacuten de taco en los taladros7) Amarre del proyecto de voladura
8) Despeje de equipos del aacuterea de influencia de la voladura
9) Protocolo de voladura10) Evaluacioacuten de la voladura (detonaciones)
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1) SENtildeALIZACION1) SENtildeALIZACION
a) Inspeccioacuten del aacuterea de voladura
b) Colocacioacuten de estacas y cintas
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2) MEDICION Y SECADO DE TALADROS (si procede)
a) Medicioacuten de profundidad de taladrosb) Nivelado de taladros (profundidades)
c) Identificacioacuten marcado y secado detaladros que tienen aguad) Reperforacioacuten si fuera necesario
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3) DISTRIBUCION DE INICIADORESEN CADA TALADRO
4) PRIMADO DE LOS TALADROS
a) Colocar fulminante en el iniciador
b) Bajar la prima al fondo de taladroc) Asegurar el cordoacuten en la superficie
Ing Fredy Ponce R
) CARGUIO) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
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5) CARGUIO5) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
a) Ingreso del camioacuten al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo MecanizadoCarguiacuteo Mecanizado
Ing Fredy Ponce R
a) Ingreso del personal al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo ManualCarguiacuteo Manual
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6) COLOCACION DE TACO EN LOS TALADROS
a) Seleccioacuten del material del tacob) Llenado del taladro con el taco
c) Asegurar la liacutenea descendente
Ing Fredy Ponce R
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7) AMARRE DEL PROYECTO DE VOLADURA
a) Amarre del cordoacuten detonante y la conexioacutenal fulminante
b) Distribucioacuten de retardos
c) Colocacioacuten de los retardosd) Verificacioacuten final del amarre por parte del
Supervisor responsable de la voladura
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8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOS
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8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOSDEL AREA DE VOLADURA
a) Comunicar la ubicacioacuten del personal y
equipos a la hora de la voladurab) Despeje del personal y equipos del aacuterea
de voladura
Ing Fredy Ponce R
c) Cierre de accesos al aacuterea de voladura
d) Verificacioacuten del despeje de personal y
equipos del aacuterea de voladura
O OCO OO OCO O C C O OC C O O
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9) PROTOCOLO9) PROTOCOLO E INICIACION DE LA VOLADURAE INICIACION DE LA VOLADURA
a)Confirmacioacuten del despeje del aacutereade voladura
b)Inicio de la voladura (chispeo)
c)Retiro a una zona segura
Ing Fredy Ponce R
10) EVALUACION DE LA VOLADURA
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10) EVALUACION DE LA VOLADURA(Detonaciones)
a) Autorizacioacuten de ingreso a verificarel disparo
Ing Fredy Ponce R
b) Verificacioacuten de las detonaciones
c) Confirmacioacuten de las detonaciones
Curso Taller
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ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
cccc
Perforacioacuten y Voladura en Plataformados para laConstruccioacuten de Planta Concentradora
VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADAS
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VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADASldquoControl de Rocas Volantesrdquo
(Fly rocks)
2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA
CONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINA
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bull Dentro de las obras de construccioacuten del Proyecto Antaminase encuentra el plataformado del aacuterea donde se ubicoacute laPlanta Concentradora planificado para una capacidad
inicial de 70000 tpd de mineral de cobre (extraidos de losniveles 4157 4166 4178 y 4185)
bull Para ello se requerioacute remover con explosivos un estimado3
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
silicificada en un plazo de ejecucioacuten de 85 diacuteasbull Para la excavacioacuten del plataformado de la planta
concentradora se utilizoacute 3 equipos trackdrills hidraacuteulicosIngersoll Rand 2 tipo ECM 590 y 1 tipo ECM 580
bull El diaacutemetro de perforacioacuten utilizada fue de 3frac12rdquo y unaprofundidad variable que va desde 3 m hasta 14 m
Ing Fredy Ponce R
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bull Colindante a la zona de operaciones de plataformado dela planta concentradora se ubican terrenos donde seconstruyen los campamentos (moacutedulos de contenedores)
para los trabajadores En liacutenea recta la distancia maacutescorta al contenedor maacutes cercano es de 150 m estaproximidad en un inicio no fue motivo de alarma ni
reocu acioacuten ara la e ecucioacuten de las voladuras hasta
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
que una de las voladuras produjo rocas volantes(flyrocks) causando deterioros en el techo de uncontenedor tal como se observan en la siguiente laacutemina
Ing Fredy Ponce R
CONSECUENCIAS DE ROCAS VOLANTESEN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
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EN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
) ANTECEDENTES DEL PROYECTO) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
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bull Ante esta situacioacuten la supervisioacuten del proyecto Antaminaexigioacute soluciones inmediatas por lo que trabajamos juntocon el departamento de Prevencioacuten de Riesgos del Cliente
propusimos las pautas y recomendaciones necesarias parapoder controlar las proyecciones y evitar otros posiblesdantildeos o accidentes lo cual fue superado con anticipacioacuten
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
bull Asimismo se debe saber que el requerimiento de la
fragmentacioacuten es exigente es decir una granulometriacuteapequentildea sin bloques ya que el material proveniente de lasvoladuras debe servir como relleno siempre y cuandocumpla los paraacutemetros de control de calidad como
gradacioacuten granulomeacutetrica contenido de finos y humedad
Ing Fredy Ponce R
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El caacutelculo del burden es considerado la variable geomeacutetricamaacutes criacutetica en el disentildeo de una voladura en la mayoriacutea decasos involucra el conocimiento de un gran nuacutemero de datosque deben ser considerados en los paraacutemetros de disentildeo
Para la determinacioacuten de los paraacutemetros de disentildeo de las
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTES
las foacutermulas del Dr KonyaOLAM
Donde B = Burden en pies
de = Densidad del explosivodr = Densidad de la rocaD = Diaacutemetro del taladro en pulg
B = (2dedr + 15) x D
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
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Donde E = Espaciamiento en m
h = Altura de banco en mConsiderando de=080 dr=22 y h=95 da como resultadouna malla de perforacioacuten B=238 m y E=327 m En un inicio
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTESE = (h + 7B) 8
de marcado en el campo y el factor de carga empleado eneste tipo de roca (caliza de dureza media) para obtener unagranulometriacutea de fragmentos de tamantildeo promedio menor a060 m es de 042 kgcmsup2
Actualmente la malla de perforacioacuten se ha ampliado a 30 x30 m (disparos sin flyrock) y como consecuencia el factor decarga ha disminuido a 035 kgmsup3
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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DIA SABADO 16 ABRIL 2011
Agenda IIIIII PERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN CONSTRUCCIONPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN CONSTRUCCION
DE PROYECTOS MINEROS (Parte 1)DE PROYECTOS MINEROS (Parte 1)
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquo
TECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
IVIV PERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN CONSTRUCCIONPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN CONSTRUCCIONDE PROYECTOS MINEROS (Parte 2)DE PROYECTOS MINEROS (Parte 2)
VV PERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN CONSTRUCCIONPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN CONSTRUCCION
DE PROYECTOS INDUSTRIALESDE PROYECTOS INDUSTRIALESVIVI PERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN CONSTRUCCIONPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN CONSTRUCCION
DE PROYECTOS VIALESDE PROYECTOS VIALES
Ing Fredy Ponce R
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SesioacutenSesioacutenSesioacutenSesioacuten IIIIIIIIIIII
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquo
TECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
(Parte 1)(Parte 1)(Parte 1)(Parte 1)
Ing Fredy Ponce R
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1) CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
2) EXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOS
a) Conceptos Generales
b) Ciclo de Trabajo en la Excavacioacuten de Plataformados
c) PROYECTO ANTAMINA Perforacioacuten y Voladura en Plataformados para
SesioacutenSesioacuten iIIiII PERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN CONSTRUCCION DEPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN CONSTRUCCION DEPROYECTOS MINEROS (Parte 1)PROYECTOS MINEROS (Parte 1)
Contenido
d) PROYECTO EL ABRA (CHILE) Perforacioacuten y Voladura enExcavaciones Masivas y Estructurales
e) CASO PRACTICO Ndeg2 PROYECTO LAGUNAS NORTE Perforacioacuten yVoladura en Excavaciones para los PADrsquos
f) CASO PRACTICO Ndeg3 PROYECTO QUELLAVECO Perforacioacuten yVoladura de Plataformados
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquo
TECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
1)1)1)1) CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
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11) ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA MINERA11) ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA MINERA
1) Exploracioacuten y prospeccioacuten de yacimientos y labores relacionadoscon el desarrollo de proyectos mineros
2) Construccioacuten de proyectos mineros
3) Explotacioacuten extraccioacuten y transporte de minerales esteacuterilesproductos y subproductos
4) Procesos de transformacioacuten piro metaluacutergicos hidrometaluacutergicosrefinacioacuten de sustancias minerales de sus roductos
5) Disposicioacuten de esteacuteriles desechos y residuos Construccioacuten yoperacioacuten de obras civiles destinadas a estos fines
6) Actividades de embarque en tierra de sustancias minerales yosus productos
7) Exploracioacuten prospeccioacuten y explotacioacuten de depoacutesitos naturalesde sustancias foacutesiles e hidrocarburos liacutequidos o gaseosos yfertilizantes
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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bull La Industria Extractiva Minera incluye ademaacutes la apertura ydesarrollo de tuacuteneles excavaciones construcciones y obrasciviles y que tienen estrecha relacioacuten con las actividadesindicadas en el inciso anterior
bull El nombre de Labores Mineras comprende todas aquellas quese realizan desde la etapa de construccioacuten es decir del
12)12) OBRAS DE CONSTRUCCIONOBRAS DE CONSTRUCCION
EN PROYECTOS MINEROSEN PROYECTOS MINEROS
conjunto de instalaciones y lugares de trabajo de la IndustriaExtractiva Minera tales como minas plantas de tratamientofundiciones refineriacuteas maestranzas talleres casas de fuerzamuelles de embarque de productos mineros campamentos
bodegas y en general la totalidad de las labores instalacionesy servicios de apoyo e infraestructura necesaria para asegurarel funcionamiento de la Industria Extractiva Minera
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bull Operacioacuten Minera a la exploracioacuten construccioacuten desarrollo
produccioacuten y cierre de faenas minerasbull Obras civiles a los trabajos desarrollados tanto para los
estudios preliminares como para la construccioacuten misma deuna labor minera
12)12) OBRAS DE CONSTRUCCIONOBRAS DE CONSTRUCCIONEN PROYECTOS MINEROSEN PROYECTOS MINEROS
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2009 2010 Var
20102009COBRE (TMF) 1276249 1247126 -228
ORO (Grsf) 183994692 163400376 -1119
ZINC (TMF) 1512931 1470510 -280
METALES Unidad de
Medida
ENERO - DICIEMBRE
PRODUCCION MINERO METALICA 2010
g -
PLOMO (TMF) 302459 261902 -1341
HIERRO (TLF) 4418768 6042644 3675
ESTANtildeO (TMF) 37503 33848 -975
MOLIBDENO (TMF) 12297 16963 3795TUNGSTENO (TMF) 634 716 1307
FUENTE - Ministerio de Energiacutea y Minas - Direccioacuten General de Mineriacutea
Ing Fredy Ponce R
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Mineral Mundial LatinoamericaPlata Silver 1deg 1degZinc Zinc 2deg 1degEstantildeo Tin 3deg 1degBismuto Bismuth 3deg 1degTeluro Tellurium 3deg 1degPlomo Lead 4deg 1deg
PERUacute POSICIOacuteN DE PRODUCCIOacuteN MINERA - 2010
Oro Gold 5 1Indio Indium 8deg 1degCobre Copper 3deg 2degMolibdeno Molybde 4deg 2deg
Selenio Selenium 7deg 2degHierro Iron 17deg 5deg
Fuente USGeological Survey (USGS) The Silver Institute Gold Fields Minerals Copper StudyGroup (ICSG) International Lead and Zinc Study Group (ILZSG) Tin Research Institute (ITRI)International Molybdenum Association (IMOA) Latinoamericano del Hierro y el Acero (ILAFA)
Ing Fredy Ponce R
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INVERSIONES EN MINERIA
Ing Fredy Ponce R
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MAPA DE
MINEROS 2011
Fuente MINISTERIO DE
ENERGIA Y MINAS
Ing Fredy Ponce R
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1 CARRETERAS Y CAMINOS DE ACCESOS-
bull Construccioacuten de Plataformas en Roca Fija de la Carretera
2 PRESA DE RELAVES-
bull Explotacioacuten de cantera para produccioacuten de rocas paraenrocado de la Presa de Relaves
13) APLICACIONES DE PERFORACION Y VOLADURA
EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
3 PLANTA CONCENTRADORA-bull Excavaciones masivas (plataformados) y excavaciones
estructurales para las zapatas y fundaciones de lasestructuras de la Planta Concentradora
4 CANCHAS DE LIXIVIACION (PADrsquos)-
bull Plataformados para la construccioacuten de PADrsquos
Ing Fredy Ponce R
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5 FAJA TRANSPORTADORA-
bull Accesos y Plataformados para el montaje de la FajaTransportadora
6 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA-
13) APLICACIONES DE PERFORACION Y VOLADURA
EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
bull xcavac ones estructura es e pozos para os postesde la liacutenea de energiacutea eleacutectrica y para sub-estacioneseleacutectricas
7 LINEA DE IMPULSION DE AGUA DESALINIZADA-
bull Excavacioacuten de accesos plataformas y estructuralespara el tendido de la tuberiacutea de agua
Ing Fredy Ponce R
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8 CANTERAS PARA AGREGADOS Y RELLENOS-
bull Produccioacuten de roca esteacuteril que se requiere para
elaboracioacuten de concreto y para rellenos
9 MINERODUCTOS-
bull Excavaciones de plataformas y zanjas para el tendido
13) APLICACIONES DE PERFORACION Y VOLADURA
EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
de tuberiacuteas del mineroducto10 PRE-MINADO DE OPEN PIT-
bull Excavacioacuten de material esteacuteril (desbroce) para el iniciode la explotacioacuten de un open pit
11 CANTERAS DE CALIZA-
bull Como materia prima para la fabricacioacuten del cementobull Como material fundente en la fabricacioacuten del acero
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
CARRETERA AL PROYECTO
YANACOCHA (Septiembre-1992)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
CARRETERA AL PROYECTO
ANTAMINA (Mar-2000)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
CARRETERA AL PROYECTO
CERRO LINDO (Julio-2006)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PLANTA DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO EL ABRA - CHILE (Junio-1995)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
Ing Fredy Ponce R
PLANTA DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO EL ABRA - CHILE (Junio-1995)
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
MINERODUCTO DEL
PROYECTO ISCAYCRUZ(Julio-1996)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PLANTA CONCENTRADORA DEL
PROYECTO ANTAMINA (Septiembre-1999)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PADS DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO ALTO CHICAMA (Julio-2005)
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2)2)2)2) EXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOS
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2a)2a)2a)2a) CONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALES
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PARAacuteMETROS DE UN BANCO
Son las relaciones dimensionales entre las diferentes partes
de un banco siendo las principales
bull Profundidad del taladrobull Superficie del banco
VOLADURA DE BANCOS CONVENCIONAL
bull Longitud y distribucioacuten decolumna explosiva
bull Longitud de tacobull Volumen de roca a romper
bull Diaacutemetro de taladrosbull Burdenbull Espaciamiento
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BURDEN
TACO
bull FILA UacuteNICA DE TALADROS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
DELBANCODELTALADRO CARGA DE COLUMNA
CARGA DE FONDO
CEBOPISO
SOBREPERFORACIOacuteN
DIAacuteMETRO DELTALADRO (emptyemptyemptyempty)
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CRESTA
x x
1 2 3
bull FILAS DE TALADROS LIacuteNEA DE ENCENDIDO Y RETARDOS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
PISO
1 CARGA DE COLUMNA COMPLETA
2 CARGA DE FONDO Y CARGA DE COLUMNA
3 CARGA ESPACIADA O ESCALONADA
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BERMA
BURDEN
TACO
ESPACIAMIENTO DEPRECORTE
LIacuteNEA DE TALADROS DE VOLADURA CONTROLADA
BURDENDE
PRECORTE
TALUDFINAL
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
SOBREPERFORACIOacuteN
CARGA DECOLUMNA
TALADROS DE PRODUCCIOacuteN
ALTURA DEBANCO
LONGITUDDE
TALADRO
Ing Fredy Ponce R
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TRAZOS DE PERFORACIOacuteN
E
B
MALLA CUADRADA
E = B
MALLA RECTANGULARE
E = 2BB
MALLA TRIANGULARE = B2
E
B
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VOLADURA SECUENCIAL
12
3
E
SALIDAS EN PARALELO
1
23
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1
2
3 45
5 46
E
SALIDAS EN ldquoVrdquoVOLADURA SECUENCIAL
1
2
2
3
34
4
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5 61 2 3 4SALIDAS ENECHELOacuteN
VOLADURA SECUENCIAL
5
1 2 3 4
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2b)2b)2b)2b) CICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOS
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bull El procedimiento es aprobado por la Gerencia deConstruccioacuten
bull Considerar los efectos de las vibraciones y la onda explosiva(cargas grandes se subdividen en pequentildeas y secuenciales)
bull Las poblaciones vecinas son advertidas 24 horas antes
PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO PARA VOLADURASPARA VOLADURAS
DE OBRAS DE CONSTRUCCIONDE OBRAS DE CONSTRUCCION
bull Asegurarse de que todas las cargas sean disparadasbull Antes de la voladura los vigiacuteas evacuaraacuten a las personas delas aacutereas de influencia
bull Que la carga sea direccionada hacia aacutereas estables
bull Se realizaraacute un adecuado sistema de limpieza de lospolvorines acondicionando los residuos en pozas de tierra
Ing Fredy Ponce R
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CICLO DE TRABAJO BASICO DE VOLADURA
EN UNA OBRA DE CONSTRUCCION
1) Sentildealizacioacuten
2) Medicioacuten y secado de taladros (si procede)
3) Distribucioacuten de los iniciadores en cada taladro
4) Primado de los taladros
5 Car uiacuteo de la mezcla ex losiva
6) Colocacioacuten de taco en los taladros7) Amarre del proyecto de voladura
8) Despeje de equipos del aacuterea de influencia de la voladura
9) Protocolo de voladura10) Evaluacioacuten de la voladura (detonaciones)
Ing Fredy Ponce R
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1) SENtildeALIZACION1) SENtildeALIZACION
a) Inspeccioacuten del aacuterea de voladura
b) Colocacioacuten de estacas y cintas
Ing Fredy Ponce R
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2) MEDICION Y SECADO DE TALADROS (si procede)
a) Medicioacuten de profundidad de taladrosb) Nivelado de taladros (profundidades)
c) Identificacioacuten marcado y secado detaladros que tienen aguad) Reperforacioacuten si fuera necesario
Ing Fredy Ponce R
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3) DISTRIBUCION DE INICIADORESEN CADA TALADRO
4) PRIMADO DE LOS TALADROS
a) Colocar fulminante en el iniciador
b) Bajar la prima al fondo de taladroc) Asegurar el cordoacuten en la superficie
Ing Fredy Ponce R
) CARGUIO) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
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5) CARGUIO5) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
a) Ingreso del camioacuten al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo MecanizadoCarguiacuteo Mecanizado
Ing Fredy Ponce R
a) Ingreso del personal al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo ManualCarguiacuteo Manual
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6) COLOCACION DE TACO EN LOS TALADROS
a) Seleccioacuten del material del tacob) Llenado del taladro con el taco
c) Asegurar la liacutenea descendente
Ing Fredy Ponce R
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7) AMARRE DEL PROYECTO DE VOLADURA
a) Amarre del cordoacuten detonante y la conexioacutenal fulminante
b) Distribucioacuten de retardos
c) Colocacioacuten de los retardosd) Verificacioacuten final del amarre por parte del
Supervisor responsable de la voladura
Ing Fredy Ponce R
8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOS
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8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOSDEL AREA DE VOLADURA
a) Comunicar la ubicacioacuten del personal y
equipos a la hora de la voladurab) Despeje del personal y equipos del aacuterea
de voladura
Ing Fredy Ponce R
c) Cierre de accesos al aacuterea de voladura
d) Verificacioacuten del despeje de personal y
equipos del aacuterea de voladura
O OCO OO OCO O C C O OC C O O
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9) PROTOCOLO9) PROTOCOLO E INICIACION DE LA VOLADURAE INICIACION DE LA VOLADURA
a)Confirmacioacuten del despeje del aacutereade voladura
b)Inicio de la voladura (chispeo)
c)Retiro a una zona segura
Ing Fredy Ponce R
10) EVALUACION DE LA VOLADURA
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10) EVALUACION DE LA VOLADURA(Detonaciones)
a) Autorizacioacuten de ingreso a verificarel disparo
Ing Fredy Ponce R
b) Verificacioacuten de las detonaciones
c) Confirmacioacuten de las detonaciones
Curso Taller
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ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
cccc
Perforacioacuten y Voladura en Plataformados para laConstruccioacuten de Planta Concentradora
VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADAS
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VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADASldquoControl de Rocas Volantesrdquo
(Fly rocks)
2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA
CONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINA
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bull Dentro de las obras de construccioacuten del Proyecto Antaminase encuentra el plataformado del aacuterea donde se ubicoacute laPlanta Concentradora planificado para una capacidad
inicial de 70000 tpd de mineral de cobre (extraidos de losniveles 4157 4166 4178 y 4185)
bull Para ello se requerioacute remover con explosivos un estimado3
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
silicificada en un plazo de ejecucioacuten de 85 diacuteasbull Para la excavacioacuten del plataformado de la planta
concentradora se utilizoacute 3 equipos trackdrills hidraacuteulicosIngersoll Rand 2 tipo ECM 590 y 1 tipo ECM 580
bull El diaacutemetro de perforacioacuten utilizada fue de 3frac12rdquo y unaprofundidad variable que va desde 3 m hasta 14 m
Ing Fredy Ponce R
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bull Colindante a la zona de operaciones de plataformado dela planta concentradora se ubican terrenos donde seconstruyen los campamentos (moacutedulos de contenedores)
para los trabajadores En liacutenea recta la distancia maacutescorta al contenedor maacutes cercano es de 150 m estaproximidad en un inicio no fue motivo de alarma ni
reocu acioacuten ara la e ecucioacuten de las voladuras hasta
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
que una de las voladuras produjo rocas volantes(flyrocks) causando deterioros en el techo de uncontenedor tal como se observan en la siguiente laacutemina
Ing Fredy Ponce R
CONSECUENCIAS DE ROCAS VOLANTESEN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
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EN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
) ANTECEDENTES DEL PROYECTO) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
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bull Ante esta situacioacuten la supervisioacuten del proyecto Antaminaexigioacute soluciones inmediatas por lo que trabajamos juntocon el departamento de Prevencioacuten de Riesgos del Cliente
propusimos las pautas y recomendaciones necesarias parapoder controlar las proyecciones y evitar otros posiblesdantildeos o accidentes lo cual fue superado con anticipacioacuten
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
bull Asimismo se debe saber que el requerimiento de la
fragmentacioacuten es exigente es decir una granulometriacuteapequentildea sin bloques ya que el material proveniente de lasvoladuras debe servir como relleno siempre y cuandocumpla los paraacutemetros de control de calidad como
gradacioacuten granulomeacutetrica contenido de finos y humedad
Ing Fredy Ponce R
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El caacutelculo del burden es considerado la variable geomeacutetricamaacutes criacutetica en el disentildeo de una voladura en la mayoriacutea decasos involucra el conocimiento de un gran nuacutemero de datosque deben ser considerados en los paraacutemetros de disentildeo
Para la determinacioacuten de los paraacutemetros de disentildeo de las
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTES
las foacutermulas del Dr KonyaOLAM
Donde B = Burden en pies
de = Densidad del explosivodr = Densidad de la rocaD = Diaacutemetro del taladro en pulg
B = (2dedr + 15) x D
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
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Donde E = Espaciamiento en m
h = Altura de banco en mConsiderando de=080 dr=22 y h=95 da como resultadouna malla de perforacioacuten B=238 m y E=327 m En un inicio
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTESE = (h + 7B) 8
de marcado en el campo y el factor de carga empleado eneste tipo de roca (caliza de dureza media) para obtener unagranulometriacutea de fragmentos de tamantildeo promedio menor a060 m es de 042 kgcmsup2
Actualmente la malla de perforacioacuten se ha ampliado a 30 x30 m (disparos sin flyrock) y como consecuencia el factor decarga ha disminuido a 035 kgmsup3
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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SesioacutenSesioacutenSesioacutenSesioacuten IIIIIIIIIIII
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquo
TECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
(Parte 1)(Parte 1)(Parte 1)(Parte 1)
Ing Fredy Ponce R
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1) CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
2) EXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOS
a) Conceptos Generales
b) Ciclo de Trabajo en la Excavacioacuten de Plataformados
c) PROYECTO ANTAMINA Perforacioacuten y Voladura en Plataformados para
SesioacutenSesioacuten iIIiII PERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN CONSTRUCCION DEPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN CONSTRUCCION DEPROYECTOS MINEROS (Parte 1)PROYECTOS MINEROS (Parte 1)
Contenido
d) PROYECTO EL ABRA (CHILE) Perforacioacuten y Voladura enExcavaciones Masivas y Estructurales
e) CASO PRACTICO Ndeg2 PROYECTO LAGUNAS NORTE Perforacioacuten yVoladura en Excavaciones para los PADrsquos
f) CASO PRACTICO Ndeg3 PROYECTO QUELLAVECO Perforacioacuten yVoladura de Plataformados
Ing Fredy Ponce R
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquo
TECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
1)1)1)1) CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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11) ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA MINERA11) ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA MINERA
1) Exploracioacuten y prospeccioacuten de yacimientos y labores relacionadoscon el desarrollo de proyectos mineros
2) Construccioacuten de proyectos mineros
3) Explotacioacuten extraccioacuten y transporte de minerales esteacuterilesproductos y subproductos
4) Procesos de transformacioacuten piro metaluacutergicos hidrometaluacutergicosrefinacioacuten de sustancias minerales de sus roductos
5) Disposicioacuten de esteacuteriles desechos y residuos Construccioacuten yoperacioacuten de obras civiles destinadas a estos fines
6) Actividades de embarque en tierra de sustancias minerales yosus productos
7) Exploracioacuten prospeccioacuten y explotacioacuten de depoacutesitos naturalesde sustancias foacutesiles e hidrocarburos liacutequidos o gaseosos yfertilizantes
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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bull La Industria Extractiva Minera incluye ademaacutes la apertura ydesarrollo de tuacuteneles excavaciones construcciones y obrasciviles y que tienen estrecha relacioacuten con las actividadesindicadas en el inciso anterior
bull El nombre de Labores Mineras comprende todas aquellas quese realizan desde la etapa de construccioacuten es decir del
12)12) OBRAS DE CONSTRUCCIONOBRAS DE CONSTRUCCION
EN PROYECTOS MINEROSEN PROYECTOS MINEROS
conjunto de instalaciones y lugares de trabajo de la IndustriaExtractiva Minera tales como minas plantas de tratamientofundiciones refineriacuteas maestranzas talleres casas de fuerzamuelles de embarque de productos mineros campamentos
bodegas y en general la totalidad de las labores instalacionesy servicios de apoyo e infraestructura necesaria para asegurarel funcionamiento de la Industria Extractiva Minera
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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bull Operacioacuten Minera a la exploracioacuten construccioacuten desarrollo
produccioacuten y cierre de faenas minerasbull Obras civiles a los trabajos desarrollados tanto para los
estudios preliminares como para la construccioacuten misma deuna labor minera
12)12) OBRAS DE CONSTRUCCIONOBRAS DE CONSTRUCCIONEN PROYECTOS MINEROSEN PROYECTOS MINEROS
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2009 2010 Var
20102009COBRE (TMF) 1276249 1247126 -228
ORO (Grsf) 183994692 163400376 -1119
ZINC (TMF) 1512931 1470510 -280
METALES Unidad de
Medida
ENERO - DICIEMBRE
PRODUCCION MINERO METALICA 2010
g -
PLOMO (TMF) 302459 261902 -1341
HIERRO (TLF) 4418768 6042644 3675
ESTANtildeO (TMF) 37503 33848 -975
MOLIBDENO (TMF) 12297 16963 3795TUNGSTENO (TMF) 634 716 1307
FUENTE - Ministerio de Energiacutea y Minas - Direccioacuten General de Mineriacutea
Ing Fredy Ponce R
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Mineral Mundial LatinoamericaPlata Silver 1deg 1degZinc Zinc 2deg 1degEstantildeo Tin 3deg 1degBismuto Bismuth 3deg 1degTeluro Tellurium 3deg 1degPlomo Lead 4deg 1deg
PERUacute POSICIOacuteN DE PRODUCCIOacuteN MINERA - 2010
Oro Gold 5 1Indio Indium 8deg 1degCobre Copper 3deg 2degMolibdeno Molybde 4deg 2deg
Selenio Selenium 7deg 2degHierro Iron 17deg 5deg
Fuente USGeological Survey (USGS) The Silver Institute Gold Fields Minerals Copper StudyGroup (ICSG) International Lead and Zinc Study Group (ILZSG) Tin Research Institute (ITRI)International Molybdenum Association (IMOA) Latinoamericano del Hierro y el Acero (ILAFA)
Ing Fredy Ponce R
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INVERSIONES EN MINERIA
Ing Fredy Ponce R
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MAPA DE
MINEROS 2011
Fuente MINISTERIO DE
ENERGIA Y MINAS
Ing Fredy Ponce R
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1 CARRETERAS Y CAMINOS DE ACCESOS-
bull Construccioacuten de Plataformas en Roca Fija de la Carretera
2 PRESA DE RELAVES-
bull Explotacioacuten de cantera para produccioacuten de rocas paraenrocado de la Presa de Relaves
13) APLICACIONES DE PERFORACION Y VOLADURA
EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
3 PLANTA CONCENTRADORA-bull Excavaciones masivas (plataformados) y excavaciones
estructurales para las zapatas y fundaciones de lasestructuras de la Planta Concentradora
4 CANCHAS DE LIXIVIACION (PADrsquos)-
bull Plataformados para la construccioacuten de PADrsquos
Ing Fredy Ponce R
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5 FAJA TRANSPORTADORA-
bull Accesos y Plataformados para el montaje de la FajaTransportadora
6 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA-
13) APLICACIONES DE PERFORACION Y VOLADURA
EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
bull xcavac ones estructura es e pozos para os postesde la liacutenea de energiacutea eleacutectrica y para sub-estacioneseleacutectricas
7 LINEA DE IMPULSION DE AGUA DESALINIZADA-
bull Excavacioacuten de accesos plataformas y estructuralespara el tendido de la tuberiacutea de agua
Ing Fredy Ponce R
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8 CANTERAS PARA AGREGADOS Y RELLENOS-
bull Produccioacuten de roca esteacuteril que se requiere para
elaboracioacuten de concreto y para rellenos
9 MINERODUCTOS-
bull Excavaciones de plataformas y zanjas para el tendido
13) APLICACIONES DE PERFORACION Y VOLADURA
EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
de tuberiacuteas del mineroducto10 PRE-MINADO DE OPEN PIT-
bull Excavacioacuten de material esteacuteril (desbroce) para el iniciode la explotacioacuten de un open pit
11 CANTERAS DE CALIZA-
bull Como materia prima para la fabricacioacuten del cementobull Como material fundente en la fabricacioacuten del acero
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
CARRETERA AL PROYECTO
YANACOCHA (Septiembre-1992)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
CARRETERA AL PROYECTO
ANTAMINA (Mar-2000)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
CARRETERA AL PROYECTO
CERRO LINDO (Julio-2006)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PLANTA DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO EL ABRA - CHILE (Junio-1995)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
Ing Fredy Ponce R
PLANTA DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO EL ABRA - CHILE (Junio-1995)
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
MINERODUCTO DEL
PROYECTO ISCAYCRUZ(Julio-1996)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PLANTA CONCENTRADORA DEL
PROYECTO ANTAMINA (Septiembre-1999)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PADS DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO ALTO CHICAMA (Julio-2005)
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2)2)2)2) EXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOS
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2a)2a)2a)2a) CONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALES
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PARAacuteMETROS DE UN BANCO
Son las relaciones dimensionales entre las diferentes partes
de un banco siendo las principales
bull Profundidad del taladrobull Superficie del banco
VOLADURA DE BANCOS CONVENCIONAL
bull Longitud y distribucioacuten decolumna explosiva
bull Longitud de tacobull Volumen de roca a romper
bull Diaacutemetro de taladrosbull Burdenbull Espaciamiento
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BURDEN
TACO
bull FILA UacuteNICA DE TALADROS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
DELBANCODELTALADRO CARGA DE COLUMNA
CARGA DE FONDO
CEBOPISO
SOBREPERFORACIOacuteN
DIAacuteMETRO DELTALADRO (emptyemptyemptyempty)
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CRESTA
x x
1 2 3
bull FILAS DE TALADROS LIacuteNEA DE ENCENDIDO Y RETARDOS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
PISO
1 CARGA DE COLUMNA COMPLETA
2 CARGA DE FONDO Y CARGA DE COLUMNA
3 CARGA ESPACIADA O ESCALONADA
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BERMA
BURDEN
TACO
ESPACIAMIENTO DEPRECORTE
LIacuteNEA DE TALADROS DE VOLADURA CONTROLADA
BURDENDE
PRECORTE
TALUDFINAL
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
SOBREPERFORACIOacuteN
CARGA DECOLUMNA
TALADROS DE PRODUCCIOacuteN
ALTURA DEBANCO
LONGITUDDE
TALADRO
Ing Fredy Ponce R
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TRAZOS DE PERFORACIOacuteN
E
B
MALLA CUADRADA
E = B
MALLA RECTANGULARE
E = 2BB
MALLA TRIANGULARE = B2
E
B
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VOLADURA SECUENCIAL
12
3
E
SALIDAS EN PARALELO
1
23
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1
2
3 45
5 46
E
SALIDAS EN ldquoVrdquoVOLADURA SECUENCIAL
1
2
2
3
34
4
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5 61 2 3 4SALIDAS ENECHELOacuteN
VOLADURA SECUENCIAL
5
1 2 3 4
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2b)2b)2b)2b) CICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOS
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bull El procedimiento es aprobado por la Gerencia deConstruccioacuten
bull Considerar los efectos de las vibraciones y la onda explosiva(cargas grandes se subdividen en pequentildeas y secuenciales)
bull Las poblaciones vecinas son advertidas 24 horas antes
PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO PARA VOLADURASPARA VOLADURAS
DE OBRAS DE CONSTRUCCIONDE OBRAS DE CONSTRUCCION
bull Asegurarse de que todas las cargas sean disparadasbull Antes de la voladura los vigiacuteas evacuaraacuten a las personas delas aacutereas de influencia
bull Que la carga sea direccionada hacia aacutereas estables
bull Se realizaraacute un adecuado sistema de limpieza de lospolvorines acondicionando los residuos en pozas de tierra
Ing Fredy Ponce R
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CICLO DE TRABAJO BASICO DE VOLADURA
EN UNA OBRA DE CONSTRUCCION
1) Sentildealizacioacuten
2) Medicioacuten y secado de taladros (si procede)
3) Distribucioacuten de los iniciadores en cada taladro
4) Primado de los taladros
5 Car uiacuteo de la mezcla ex losiva
6) Colocacioacuten de taco en los taladros7) Amarre del proyecto de voladura
8) Despeje de equipos del aacuterea de influencia de la voladura
9) Protocolo de voladura10) Evaluacioacuten de la voladura (detonaciones)
Ing Fredy Ponce R
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1) SENtildeALIZACION1) SENtildeALIZACION
a) Inspeccioacuten del aacuterea de voladura
b) Colocacioacuten de estacas y cintas
Ing Fredy Ponce R
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2) MEDICION Y SECADO DE TALADROS (si procede)
a) Medicioacuten de profundidad de taladrosb) Nivelado de taladros (profundidades)
c) Identificacioacuten marcado y secado detaladros que tienen aguad) Reperforacioacuten si fuera necesario
Ing Fredy Ponce R
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3) DISTRIBUCION DE INICIADORESEN CADA TALADRO
4) PRIMADO DE LOS TALADROS
a) Colocar fulminante en el iniciador
b) Bajar la prima al fondo de taladroc) Asegurar el cordoacuten en la superficie
Ing Fredy Ponce R
) CARGUIO) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
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5) CARGUIO5) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
a) Ingreso del camioacuten al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo MecanizadoCarguiacuteo Mecanizado
Ing Fredy Ponce R
a) Ingreso del personal al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo ManualCarguiacuteo Manual
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6) COLOCACION DE TACO EN LOS TALADROS
a) Seleccioacuten del material del tacob) Llenado del taladro con el taco
c) Asegurar la liacutenea descendente
Ing Fredy Ponce R
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7) AMARRE DEL PROYECTO DE VOLADURA
a) Amarre del cordoacuten detonante y la conexioacutenal fulminante
b) Distribucioacuten de retardos
c) Colocacioacuten de los retardosd) Verificacioacuten final del amarre por parte del
Supervisor responsable de la voladura
Ing Fredy Ponce R
8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOS
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8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOSDEL AREA DE VOLADURA
a) Comunicar la ubicacioacuten del personal y
equipos a la hora de la voladurab) Despeje del personal y equipos del aacuterea
de voladura
Ing Fredy Ponce R
c) Cierre de accesos al aacuterea de voladura
d) Verificacioacuten del despeje de personal y
equipos del aacuterea de voladura
O OCO OO OCO O C C O OC C O O
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9) PROTOCOLO9) PROTOCOLO E INICIACION DE LA VOLADURAE INICIACION DE LA VOLADURA
a)Confirmacioacuten del despeje del aacutereade voladura
b)Inicio de la voladura (chispeo)
c)Retiro a una zona segura
Ing Fredy Ponce R
10) EVALUACION DE LA VOLADURA
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10) EVALUACION DE LA VOLADURA(Detonaciones)
a) Autorizacioacuten de ingreso a verificarel disparo
Ing Fredy Ponce R
b) Verificacioacuten de las detonaciones
c) Confirmacioacuten de las detonaciones
Curso Taller
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ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
cccc
Perforacioacuten y Voladura en Plataformados para laConstruccioacuten de Planta Concentradora
VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADAS
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VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADASldquoControl de Rocas Volantesrdquo
(Fly rocks)
2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA
CONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINA
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bull Dentro de las obras de construccioacuten del Proyecto Antaminase encuentra el plataformado del aacuterea donde se ubicoacute laPlanta Concentradora planificado para una capacidad
inicial de 70000 tpd de mineral de cobre (extraidos de losniveles 4157 4166 4178 y 4185)
bull Para ello se requerioacute remover con explosivos un estimado3
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
silicificada en un plazo de ejecucioacuten de 85 diacuteasbull Para la excavacioacuten del plataformado de la planta
concentradora se utilizoacute 3 equipos trackdrills hidraacuteulicosIngersoll Rand 2 tipo ECM 590 y 1 tipo ECM 580
bull El diaacutemetro de perforacioacuten utilizada fue de 3frac12rdquo y unaprofundidad variable que va desde 3 m hasta 14 m
Ing Fredy Ponce R
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bull Colindante a la zona de operaciones de plataformado dela planta concentradora se ubican terrenos donde seconstruyen los campamentos (moacutedulos de contenedores)
para los trabajadores En liacutenea recta la distancia maacutescorta al contenedor maacutes cercano es de 150 m estaproximidad en un inicio no fue motivo de alarma ni
reocu acioacuten ara la e ecucioacuten de las voladuras hasta
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
que una de las voladuras produjo rocas volantes(flyrocks) causando deterioros en el techo de uncontenedor tal como se observan en la siguiente laacutemina
Ing Fredy Ponce R
CONSECUENCIAS DE ROCAS VOLANTESEN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
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EN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
) ANTECEDENTES DEL PROYECTO) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
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bull Ante esta situacioacuten la supervisioacuten del proyecto Antaminaexigioacute soluciones inmediatas por lo que trabajamos juntocon el departamento de Prevencioacuten de Riesgos del Cliente
propusimos las pautas y recomendaciones necesarias parapoder controlar las proyecciones y evitar otros posiblesdantildeos o accidentes lo cual fue superado con anticipacioacuten
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
bull Asimismo se debe saber que el requerimiento de la
fragmentacioacuten es exigente es decir una granulometriacuteapequentildea sin bloques ya que el material proveniente de lasvoladuras debe servir como relleno siempre y cuandocumpla los paraacutemetros de control de calidad como
gradacioacuten granulomeacutetrica contenido de finos y humedad
Ing Fredy Ponce R
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El caacutelculo del burden es considerado la variable geomeacutetricamaacutes criacutetica en el disentildeo de una voladura en la mayoriacutea decasos involucra el conocimiento de un gran nuacutemero de datosque deben ser considerados en los paraacutemetros de disentildeo
Para la determinacioacuten de los paraacutemetros de disentildeo de las
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTES
las foacutermulas del Dr KonyaOLAM
Donde B = Burden en pies
de = Densidad del explosivodr = Densidad de la rocaD = Diaacutemetro del taladro en pulg
B = (2dedr + 15) x D
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
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Donde E = Espaciamiento en m
h = Altura de banco en mConsiderando de=080 dr=22 y h=95 da como resultadouna malla de perforacioacuten B=238 m y E=327 m En un inicio
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTESE = (h + 7B) 8
de marcado en el campo y el factor de carga empleado eneste tipo de roca (caliza de dureza media) para obtener unagranulometriacutea de fragmentos de tamantildeo promedio menor a060 m es de 042 kgcmsup2
Actualmente la malla de perforacioacuten se ha ampliado a 30 x30 m (disparos sin flyrock) y como consecuencia el factor decarga ha disminuido a 035 kgmsup3
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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1) CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
2) EXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOS
a) Conceptos Generales
b) Ciclo de Trabajo en la Excavacioacuten de Plataformados
c) PROYECTO ANTAMINA Perforacioacuten y Voladura en Plataformados para
SesioacutenSesioacuten iIIiII PERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN CONSTRUCCION DEPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN CONSTRUCCION DEPROYECTOS MINEROS (Parte 1)PROYECTOS MINEROS (Parte 1)
Contenido
d) PROYECTO EL ABRA (CHILE) Perforacioacuten y Voladura enExcavaciones Masivas y Estructurales
e) CASO PRACTICO Ndeg2 PROYECTO LAGUNAS NORTE Perforacioacuten yVoladura en Excavaciones para los PADrsquos
f) CASO PRACTICO Ndeg3 PROYECTO QUELLAVECO Perforacioacuten yVoladura de Plataformados
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquo
TECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
1)1)1)1) CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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11) ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA MINERA11) ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA MINERA
1) Exploracioacuten y prospeccioacuten de yacimientos y labores relacionadoscon el desarrollo de proyectos mineros
2) Construccioacuten de proyectos mineros
3) Explotacioacuten extraccioacuten y transporte de minerales esteacuterilesproductos y subproductos
4) Procesos de transformacioacuten piro metaluacutergicos hidrometaluacutergicosrefinacioacuten de sustancias minerales de sus roductos
5) Disposicioacuten de esteacuteriles desechos y residuos Construccioacuten yoperacioacuten de obras civiles destinadas a estos fines
6) Actividades de embarque en tierra de sustancias minerales yosus productos
7) Exploracioacuten prospeccioacuten y explotacioacuten de depoacutesitos naturalesde sustancias foacutesiles e hidrocarburos liacutequidos o gaseosos yfertilizantes
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bull La Industria Extractiva Minera incluye ademaacutes la apertura ydesarrollo de tuacuteneles excavaciones construcciones y obrasciviles y que tienen estrecha relacioacuten con las actividadesindicadas en el inciso anterior
bull El nombre de Labores Mineras comprende todas aquellas quese realizan desde la etapa de construccioacuten es decir del
12)12) OBRAS DE CONSTRUCCIONOBRAS DE CONSTRUCCION
EN PROYECTOS MINEROSEN PROYECTOS MINEROS
conjunto de instalaciones y lugares de trabajo de la IndustriaExtractiva Minera tales como minas plantas de tratamientofundiciones refineriacuteas maestranzas talleres casas de fuerzamuelles de embarque de productos mineros campamentos
bodegas y en general la totalidad de las labores instalacionesy servicios de apoyo e infraestructura necesaria para asegurarel funcionamiento de la Industria Extractiva Minera
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bull Operacioacuten Minera a la exploracioacuten construccioacuten desarrollo
produccioacuten y cierre de faenas minerasbull Obras civiles a los trabajos desarrollados tanto para los
estudios preliminares como para la construccioacuten misma deuna labor minera
12)12) OBRAS DE CONSTRUCCIONOBRAS DE CONSTRUCCIONEN PROYECTOS MINEROSEN PROYECTOS MINEROS
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2009 2010 Var
20102009COBRE (TMF) 1276249 1247126 -228
ORO (Grsf) 183994692 163400376 -1119
ZINC (TMF) 1512931 1470510 -280
METALES Unidad de
Medida
ENERO - DICIEMBRE
PRODUCCION MINERO METALICA 2010
g -
PLOMO (TMF) 302459 261902 -1341
HIERRO (TLF) 4418768 6042644 3675
ESTANtildeO (TMF) 37503 33848 -975
MOLIBDENO (TMF) 12297 16963 3795TUNGSTENO (TMF) 634 716 1307
FUENTE - Ministerio de Energiacutea y Minas - Direccioacuten General de Mineriacutea
Ing Fredy Ponce R
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Mineral Mundial LatinoamericaPlata Silver 1deg 1degZinc Zinc 2deg 1degEstantildeo Tin 3deg 1degBismuto Bismuth 3deg 1degTeluro Tellurium 3deg 1degPlomo Lead 4deg 1deg
PERUacute POSICIOacuteN DE PRODUCCIOacuteN MINERA - 2010
Oro Gold 5 1Indio Indium 8deg 1degCobre Copper 3deg 2degMolibdeno Molybde 4deg 2deg
Selenio Selenium 7deg 2degHierro Iron 17deg 5deg
Fuente USGeological Survey (USGS) The Silver Institute Gold Fields Minerals Copper StudyGroup (ICSG) International Lead and Zinc Study Group (ILZSG) Tin Research Institute (ITRI)International Molybdenum Association (IMOA) Latinoamericano del Hierro y el Acero (ILAFA)
Ing Fredy Ponce R
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INVERSIONES EN MINERIA
Ing Fredy Ponce R
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MAPA DE
MINEROS 2011
Fuente MINISTERIO DE
ENERGIA Y MINAS
Ing Fredy Ponce R
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1 CARRETERAS Y CAMINOS DE ACCESOS-
bull Construccioacuten de Plataformas en Roca Fija de la Carretera
2 PRESA DE RELAVES-
bull Explotacioacuten de cantera para produccioacuten de rocas paraenrocado de la Presa de Relaves
13) APLICACIONES DE PERFORACION Y VOLADURA
EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
3 PLANTA CONCENTRADORA-bull Excavaciones masivas (plataformados) y excavaciones
estructurales para las zapatas y fundaciones de lasestructuras de la Planta Concentradora
4 CANCHAS DE LIXIVIACION (PADrsquos)-
bull Plataformados para la construccioacuten de PADrsquos
Ing Fredy Ponce R
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5 FAJA TRANSPORTADORA-
bull Accesos y Plataformados para el montaje de la FajaTransportadora
6 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA-
13) APLICACIONES DE PERFORACION Y VOLADURA
EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
bull xcavac ones estructura es e pozos para os postesde la liacutenea de energiacutea eleacutectrica y para sub-estacioneseleacutectricas
7 LINEA DE IMPULSION DE AGUA DESALINIZADA-
bull Excavacioacuten de accesos plataformas y estructuralespara el tendido de la tuberiacutea de agua
Ing Fredy Ponce R
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8 CANTERAS PARA AGREGADOS Y RELLENOS-
bull Produccioacuten de roca esteacuteril que se requiere para
elaboracioacuten de concreto y para rellenos
9 MINERODUCTOS-
bull Excavaciones de plataformas y zanjas para el tendido
13) APLICACIONES DE PERFORACION Y VOLADURA
EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
de tuberiacuteas del mineroducto10 PRE-MINADO DE OPEN PIT-
bull Excavacioacuten de material esteacuteril (desbroce) para el iniciode la explotacioacuten de un open pit
11 CANTERAS DE CALIZA-
bull Como materia prima para la fabricacioacuten del cementobull Como material fundente en la fabricacioacuten del acero
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
CARRETERA AL PROYECTO
YANACOCHA (Septiembre-1992)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
CARRETERA AL PROYECTO
ANTAMINA (Mar-2000)
Ing Fredy Ponce R
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
CARRETERA AL PROYECTO
CERRO LINDO (Julio-2006)
Ing Fredy Ponce R
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PLANTA DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO EL ABRA - CHILE (Junio-1995)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
Ing Fredy Ponce R
PLANTA DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO EL ABRA - CHILE (Junio-1995)
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
MINERODUCTO DEL
PROYECTO ISCAYCRUZ(Julio-1996)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PLANTA CONCENTRADORA DEL
PROYECTO ANTAMINA (Septiembre-1999)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PADS DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO ALTO CHICAMA (Julio-2005)
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2)2)2)2) EXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOS
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2a)2a)2a)2a) CONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALES
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PARAacuteMETROS DE UN BANCO
Son las relaciones dimensionales entre las diferentes partes
de un banco siendo las principales
bull Profundidad del taladrobull Superficie del banco
VOLADURA DE BANCOS CONVENCIONAL
bull Longitud y distribucioacuten decolumna explosiva
bull Longitud de tacobull Volumen de roca a romper
bull Diaacutemetro de taladrosbull Burdenbull Espaciamiento
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BURDEN
TACO
bull FILA UacuteNICA DE TALADROS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
DELBANCODELTALADRO CARGA DE COLUMNA
CARGA DE FONDO
CEBOPISO
SOBREPERFORACIOacuteN
DIAacuteMETRO DELTALADRO (emptyemptyemptyempty)
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CRESTA
x x
1 2 3
bull FILAS DE TALADROS LIacuteNEA DE ENCENDIDO Y RETARDOS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
PISO
1 CARGA DE COLUMNA COMPLETA
2 CARGA DE FONDO Y CARGA DE COLUMNA
3 CARGA ESPACIADA O ESCALONADA
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BERMA
BURDEN
TACO
ESPACIAMIENTO DEPRECORTE
LIacuteNEA DE TALADROS DE VOLADURA CONTROLADA
BURDENDE
PRECORTE
TALUDFINAL
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
SOBREPERFORACIOacuteN
CARGA DECOLUMNA
TALADROS DE PRODUCCIOacuteN
ALTURA DEBANCO
LONGITUDDE
TALADRO
Ing Fredy Ponce R
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TRAZOS DE PERFORACIOacuteN
E
B
MALLA CUADRADA
E = B
MALLA RECTANGULARE
E = 2BB
MALLA TRIANGULARE = B2
E
B
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VOLADURA SECUENCIAL
12
3
E
SALIDAS EN PARALELO
1
23
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1
2
3 45
5 46
E
SALIDAS EN ldquoVrdquoVOLADURA SECUENCIAL
1
2
2
3
34
4
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5 61 2 3 4SALIDAS ENECHELOacuteN
VOLADURA SECUENCIAL
5
1 2 3 4
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2b)2b)2b)2b) CICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOS
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bull El procedimiento es aprobado por la Gerencia deConstruccioacuten
bull Considerar los efectos de las vibraciones y la onda explosiva(cargas grandes se subdividen en pequentildeas y secuenciales)
bull Las poblaciones vecinas son advertidas 24 horas antes
PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO PARA VOLADURASPARA VOLADURAS
DE OBRAS DE CONSTRUCCIONDE OBRAS DE CONSTRUCCION
bull Asegurarse de que todas las cargas sean disparadasbull Antes de la voladura los vigiacuteas evacuaraacuten a las personas delas aacutereas de influencia
bull Que la carga sea direccionada hacia aacutereas estables
bull Se realizaraacute un adecuado sistema de limpieza de lospolvorines acondicionando los residuos en pozas de tierra
Ing Fredy Ponce R
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CICLO DE TRABAJO BASICO DE VOLADURA
EN UNA OBRA DE CONSTRUCCION
1) Sentildealizacioacuten
2) Medicioacuten y secado de taladros (si procede)
3) Distribucioacuten de los iniciadores en cada taladro
4) Primado de los taladros
5 Car uiacuteo de la mezcla ex losiva
6) Colocacioacuten de taco en los taladros7) Amarre del proyecto de voladura
8) Despeje de equipos del aacuterea de influencia de la voladura
9) Protocolo de voladura10) Evaluacioacuten de la voladura (detonaciones)
Ing Fredy Ponce R
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1) SENtildeALIZACION1) SENtildeALIZACION
a) Inspeccioacuten del aacuterea de voladura
b) Colocacioacuten de estacas y cintas
Ing Fredy Ponce R
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2) MEDICION Y SECADO DE TALADROS (si procede)
a) Medicioacuten de profundidad de taladrosb) Nivelado de taladros (profundidades)
c) Identificacioacuten marcado y secado detaladros que tienen aguad) Reperforacioacuten si fuera necesario
Ing Fredy Ponce R
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3) DISTRIBUCION DE INICIADORESEN CADA TALADRO
4) PRIMADO DE LOS TALADROS
a) Colocar fulminante en el iniciador
b) Bajar la prima al fondo de taladroc) Asegurar el cordoacuten en la superficie
Ing Fredy Ponce R
) CARGUIO) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
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5) CARGUIO5) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
a) Ingreso del camioacuten al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo MecanizadoCarguiacuteo Mecanizado
Ing Fredy Ponce R
a) Ingreso del personal al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo ManualCarguiacuteo Manual
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6) COLOCACION DE TACO EN LOS TALADROS
a) Seleccioacuten del material del tacob) Llenado del taladro con el taco
c) Asegurar la liacutenea descendente
Ing Fredy Ponce R
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7) AMARRE DEL PROYECTO DE VOLADURA
a) Amarre del cordoacuten detonante y la conexioacutenal fulminante
b) Distribucioacuten de retardos
c) Colocacioacuten de los retardosd) Verificacioacuten final del amarre por parte del
Supervisor responsable de la voladura
Ing Fredy Ponce R
8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOS
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8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOSDEL AREA DE VOLADURA
a) Comunicar la ubicacioacuten del personal y
equipos a la hora de la voladurab) Despeje del personal y equipos del aacuterea
de voladura
Ing Fredy Ponce R
c) Cierre de accesos al aacuterea de voladura
d) Verificacioacuten del despeje de personal y
equipos del aacuterea de voladura
O OCO OO OCO O C C O OC C O O
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9) PROTOCOLO9) PROTOCOLO E INICIACION DE LA VOLADURAE INICIACION DE LA VOLADURA
a)Confirmacioacuten del despeje del aacutereade voladura
b)Inicio de la voladura (chispeo)
c)Retiro a una zona segura
Ing Fredy Ponce R
10) EVALUACION DE LA VOLADURA
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10) EVALUACION DE LA VOLADURA(Detonaciones)
a) Autorizacioacuten de ingreso a verificarel disparo
Ing Fredy Ponce R
b) Verificacioacuten de las detonaciones
c) Confirmacioacuten de las detonaciones
Curso Taller
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ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
cccc
Perforacioacuten y Voladura en Plataformados para laConstruccioacuten de Planta Concentradora
VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADAS
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VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADASldquoControl de Rocas Volantesrdquo
(Fly rocks)
2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA
CONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINA
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bull Dentro de las obras de construccioacuten del Proyecto Antaminase encuentra el plataformado del aacuterea donde se ubicoacute laPlanta Concentradora planificado para una capacidad
inicial de 70000 tpd de mineral de cobre (extraidos de losniveles 4157 4166 4178 y 4185)
bull Para ello se requerioacute remover con explosivos un estimado3
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
silicificada en un plazo de ejecucioacuten de 85 diacuteasbull Para la excavacioacuten del plataformado de la planta
concentradora se utilizoacute 3 equipos trackdrills hidraacuteulicosIngersoll Rand 2 tipo ECM 590 y 1 tipo ECM 580
bull El diaacutemetro de perforacioacuten utilizada fue de 3frac12rdquo y unaprofundidad variable que va desde 3 m hasta 14 m
Ing Fredy Ponce R
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bull Colindante a la zona de operaciones de plataformado dela planta concentradora se ubican terrenos donde seconstruyen los campamentos (moacutedulos de contenedores)
para los trabajadores En liacutenea recta la distancia maacutescorta al contenedor maacutes cercano es de 150 m estaproximidad en un inicio no fue motivo de alarma ni
reocu acioacuten ara la e ecucioacuten de las voladuras hasta
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
que una de las voladuras produjo rocas volantes(flyrocks) causando deterioros en el techo de uncontenedor tal como se observan en la siguiente laacutemina
Ing Fredy Ponce R
CONSECUENCIAS DE ROCAS VOLANTESEN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
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EN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
) ANTECEDENTES DEL PROYECTO) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
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bull Ante esta situacioacuten la supervisioacuten del proyecto Antaminaexigioacute soluciones inmediatas por lo que trabajamos juntocon el departamento de Prevencioacuten de Riesgos del Cliente
propusimos las pautas y recomendaciones necesarias parapoder controlar las proyecciones y evitar otros posiblesdantildeos o accidentes lo cual fue superado con anticipacioacuten
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
bull Asimismo se debe saber que el requerimiento de la
fragmentacioacuten es exigente es decir una granulometriacuteapequentildea sin bloques ya que el material proveniente de lasvoladuras debe servir como relleno siempre y cuandocumpla los paraacutemetros de control de calidad como
gradacioacuten granulomeacutetrica contenido de finos y humedad
Ing Fredy Ponce R
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El caacutelculo del burden es considerado la variable geomeacutetricamaacutes criacutetica en el disentildeo de una voladura en la mayoriacutea decasos involucra el conocimiento de un gran nuacutemero de datosque deben ser considerados en los paraacutemetros de disentildeo
Para la determinacioacuten de los paraacutemetros de disentildeo de las
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTES
las foacutermulas del Dr KonyaOLAM
Donde B = Burden en pies
de = Densidad del explosivodr = Densidad de la rocaD = Diaacutemetro del taladro en pulg
B = (2dedr + 15) x D
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
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Donde E = Espaciamiento en m
h = Altura de banco en mConsiderando de=080 dr=22 y h=95 da como resultadouna malla de perforacioacuten B=238 m y E=327 m En un inicio
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTESE = (h + 7B) 8
de marcado en el campo y el factor de carga empleado eneste tipo de roca (caliza de dureza media) para obtener unagranulometriacutea de fragmentos de tamantildeo promedio menor a060 m es de 042 kgcmsup2
Actualmente la malla de perforacioacuten se ha ampliado a 30 x30 m (disparos sin flyrock) y como consecuencia el factor decarga ha disminuido a 035 kgmsup3
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
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RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquo
TECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
1)1)1)1) CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
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11) ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA MINERA11) ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA MINERA
1) Exploracioacuten y prospeccioacuten de yacimientos y labores relacionadoscon el desarrollo de proyectos mineros
2) Construccioacuten de proyectos mineros
3) Explotacioacuten extraccioacuten y transporte de minerales esteacuterilesproductos y subproductos
4) Procesos de transformacioacuten piro metaluacutergicos hidrometaluacutergicosrefinacioacuten de sustancias minerales de sus roductos
5) Disposicioacuten de esteacuteriles desechos y residuos Construccioacuten yoperacioacuten de obras civiles destinadas a estos fines
6) Actividades de embarque en tierra de sustancias minerales yosus productos
7) Exploracioacuten prospeccioacuten y explotacioacuten de depoacutesitos naturalesde sustancias foacutesiles e hidrocarburos liacutequidos o gaseosos yfertilizantes
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bull La Industria Extractiva Minera incluye ademaacutes la apertura ydesarrollo de tuacuteneles excavaciones construcciones y obrasciviles y que tienen estrecha relacioacuten con las actividadesindicadas en el inciso anterior
bull El nombre de Labores Mineras comprende todas aquellas quese realizan desde la etapa de construccioacuten es decir del
12)12) OBRAS DE CONSTRUCCIONOBRAS DE CONSTRUCCION
EN PROYECTOS MINEROSEN PROYECTOS MINEROS
conjunto de instalaciones y lugares de trabajo de la IndustriaExtractiva Minera tales como minas plantas de tratamientofundiciones refineriacuteas maestranzas talleres casas de fuerzamuelles de embarque de productos mineros campamentos
bodegas y en general la totalidad de las labores instalacionesy servicios de apoyo e infraestructura necesaria para asegurarel funcionamiento de la Industria Extractiva Minera
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bull Operacioacuten Minera a la exploracioacuten construccioacuten desarrollo
produccioacuten y cierre de faenas minerasbull Obras civiles a los trabajos desarrollados tanto para los
estudios preliminares como para la construccioacuten misma deuna labor minera
12)12) OBRAS DE CONSTRUCCIONOBRAS DE CONSTRUCCIONEN PROYECTOS MINEROSEN PROYECTOS MINEROS
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2009 2010 Var
20102009COBRE (TMF) 1276249 1247126 -228
ORO (Grsf) 183994692 163400376 -1119
ZINC (TMF) 1512931 1470510 -280
METALES Unidad de
Medida
ENERO - DICIEMBRE
PRODUCCION MINERO METALICA 2010
g -
PLOMO (TMF) 302459 261902 -1341
HIERRO (TLF) 4418768 6042644 3675
ESTANtildeO (TMF) 37503 33848 -975
MOLIBDENO (TMF) 12297 16963 3795TUNGSTENO (TMF) 634 716 1307
FUENTE - Ministerio de Energiacutea y Minas - Direccioacuten General de Mineriacutea
Ing Fredy Ponce R
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Mineral Mundial LatinoamericaPlata Silver 1deg 1degZinc Zinc 2deg 1degEstantildeo Tin 3deg 1degBismuto Bismuth 3deg 1degTeluro Tellurium 3deg 1degPlomo Lead 4deg 1deg
PERUacute POSICIOacuteN DE PRODUCCIOacuteN MINERA - 2010
Oro Gold 5 1Indio Indium 8deg 1degCobre Copper 3deg 2degMolibdeno Molybde 4deg 2deg
Selenio Selenium 7deg 2degHierro Iron 17deg 5deg
Fuente USGeological Survey (USGS) The Silver Institute Gold Fields Minerals Copper StudyGroup (ICSG) International Lead and Zinc Study Group (ILZSG) Tin Research Institute (ITRI)International Molybdenum Association (IMOA) Latinoamericano del Hierro y el Acero (ILAFA)
Ing Fredy Ponce R
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INVERSIONES EN MINERIA
Ing Fredy Ponce R
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MAPA DE
MINEROS 2011
Fuente MINISTERIO DE
ENERGIA Y MINAS
Ing Fredy Ponce R
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1 CARRETERAS Y CAMINOS DE ACCESOS-
bull Construccioacuten de Plataformas en Roca Fija de la Carretera
2 PRESA DE RELAVES-
bull Explotacioacuten de cantera para produccioacuten de rocas paraenrocado de la Presa de Relaves
13) APLICACIONES DE PERFORACION Y VOLADURA
EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
3 PLANTA CONCENTRADORA-bull Excavaciones masivas (plataformados) y excavaciones
estructurales para las zapatas y fundaciones de lasestructuras de la Planta Concentradora
4 CANCHAS DE LIXIVIACION (PADrsquos)-
bull Plataformados para la construccioacuten de PADrsquos
Ing Fredy Ponce R
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5 FAJA TRANSPORTADORA-
bull Accesos y Plataformados para el montaje de la FajaTransportadora
6 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA-
13) APLICACIONES DE PERFORACION Y VOLADURA
EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
bull xcavac ones estructura es e pozos para os postesde la liacutenea de energiacutea eleacutectrica y para sub-estacioneseleacutectricas
7 LINEA DE IMPULSION DE AGUA DESALINIZADA-
bull Excavacioacuten de accesos plataformas y estructuralespara el tendido de la tuberiacutea de agua
Ing Fredy Ponce R
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8 CANTERAS PARA AGREGADOS Y RELLENOS-
bull Produccioacuten de roca esteacuteril que se requiere para
elaboracioacuten de concreto y para rellenos
9 MINERODUCTOS-
bull Excavaciones de plataformas y zanjas para el tendido
13) APLICACIONES DE PERFORACION Y VOLADURA
EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
de tuberiacuteas del mineroducto10 PRE-MINADO DE OPEN PIT-
bull Excavacioacuten de material esteacuteril (desbroce) para el iniciode la explotacioacuten de un open pit
11 CANTERAS DE CALIZA-
bull Como materia prima para la fabricacioacuten del cementobull Como material fundente en la fabricacioacuten del acero
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
CARRETERA AL PROYECTO
YANACOCHA (Septiembre-1992)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
CARRETERA AL PROYECTO
ANTAMINA (Mar-2000)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
CARRETERA AL PROYECTO
CERRO LINDO (Julio-2006)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PLANTA DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO EL ABRA - CHILE (Junio-1995)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
Ing Fredy Ponce R
PLANTA DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO EL ABRA - CHILE (Junio-1995)
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
MINERODUCTO DEL
PROYECTO ISCAYCRUZ(Julio-1996)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PLANTA CONCENTRADORA DEL
PROYECTO ANTAMINA (Septiembre-1999)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PADS DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO ALTO CHICAMA (Julio-2005)
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2)2)2)2) EXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOS
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2a)2a)2a)2a) CONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALES
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PARAacuteMETROS DE UN BANCO
Son las relaciones dimensionales entre las diferentes partes
de un banco siendo las principales
bull Profundidad del taladrobull Superficie del banco
VOLADURA DE BANCOS CONVENCIONAL
bull Longitud y distribucioacuten decolumna explosiva
bull Longitud de tacobull Volumen de roca a romper
bull Diaacutemetro de taladrosbull Burdenbull Espaciamiento
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BURDEN
TACO
bull FILA UacuteNICA DE TALADROS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
DELBANCODELTALADRO CARGA DE COLUMNA
CARGA DE FONDO
CEBOPISO
SOBREPERFORACIOacuteN
DIAacuteMETRO DELTALADRO (emptyemptyemptyempty)
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CRESTA
x x
1 2 3
bull FILAS DE TALADROS LIacuteNEA DE ENCENDIDO Y RETARDOS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
PISO
1 CARGA DE COLUMNA COMPLETA
2 CARGA DE FONDO Y CARGA DE COLUMNA
3 CARGA ESPACIADA O ESCALONADA
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BERMA
BURDEN
TACO
ESPACIAMIENTO DEPRECORTE
LIacuteNEA DE TALADROS DE VOLADURA CONTROLADA
BURDENDE
PRECORTE
TALUDFINAL
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
SOBREPERFORACIOacuteN
CARGA DECOLUMNA
TALADROS DE PRODUCCIOacuteN
ALTURA DEBANCO
LONGITUDDE
TALADRO
Ing Fredy Ponce R
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TRAZOS DE PERFORACIOacuteN
E
B
MALLA CUADRADA
E = B
MALLA RECTANGULARE
E = 2BB
MALLA TRIANGULARE = B2
E
B
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VOLADURA SECUENCIAL
12
3
E
SALIDAS EN PARALELO
1
23
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1
2
3 45
5 46
E
SALIDAS EN ldquoVrdquoVOLADURA SECUENCIAL
1
2
2
3
34
4
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5 61 2 3 4SALIDAS ENECHELOacuteN
VOLADURA SECUENCIAL
5
1 2 3 4
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2b)2b)2b)2b) CICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOS
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bull El procedimiento es aprobado por la Gerencia deConstruccioacuten
bull Considerar los efectos de las vibraciones y la onda explosiva(cargas grandes se subdividen en pequentildeas y secuenciales)
bull Las poblaciones vecinas son advertidas 24 horas antes
PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO PARA VOLADURASPARA VOLADURAS
DE OBRAS DE CONSTRUCCIONDE OBRAS DE CONSTRUCCION
bull Asegurarse de que todas las cargas sean disparadasbull Antes de la voladura los vigiacuteas evacuaraacuten a las personas delas aacutereas de influencia
bull Que la carga sea direccionada hacia aacutereas estables
bull Se realizaraacute un adecuado sistema de limpieza de lospolvorines acondicionando los residuos en pozas de tierra
Ing Fredy Ponce R
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CICLO DE TRABAJO BASICO DE VOLADURA
EN UNA OBRA DE CONSTRUCCION
1) Sentildealizacioacuten
2) Medicioacuten y secado de taladros (si procede)
3) Distribucioacuten de los iniciadores en cada taladro
4) Primado de los taladros
5 Car uiacuteo de la mezcla ex losiva
6) Colocacioacuten de taco en los taladros7) Amarre del proyecto de voladura
8) Despeje de equipos del aacuterea de influencia de la voladura
9) Protocolo de voladura10) Evaluacioacuten de la voladura (detonaciones)
Ing Fredy Ponce R
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1) SENtildeALIZACION1) SENtildeALIZACION
a) Inspeccioacuten del aacuterea de voladura
b) Colocacioacuten de estacas y cintas
Ing Fredy Ponce R
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2) MEDICION Y SECADO DE TALADROS (si procede)
a) Medicioacuten de profundidad de taladrosb) Nivelado de taladros (profundidades)
c) Identificacioacuten marcado y secado detaladros que tienen aguad) Reperforacioacuten si fuera necesario
Ing Fredy Ponce R
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3) DISTRIBUCION DE INICIADORESEN CADA TALADRO
4) PRIMADO DE LOS TALADROS
a) Colocar fulminante en el iniciador
b) Bajar la prima al fondo de taladroc) Asegurar el cordoacuten en la superficie
Ing Fredy Ponce R
) CARGUIO) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
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5) CARGUIO5) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
a) Ingreso del camioacuten al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo MecanizadoCarguiacuteo Mecanizado
Ing Fredy Ponce R
a) Ingreso del personal al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo ManualCarguiacuteo Manual
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6) COLOCACION DE TACO EN LOS TALADROS
a) Seleccioacuten del material del tacob) Llenado del taladro con el taco
c) Asegurar la liacutenea descendente
Ing Fredy Ponce R
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7) AMARRE DEL PROYECTO DE VOLADURA
a) Amarre del cordoacuten detonante y la conexioacutenal fulminante
b) Distribucioacuten de retardos
c) Colocacioacuten de los retardosd) Verificacioacuten final del amarre por parte del
Supervisor responsable de la voladura
Ing Fredy Ponce R
8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOS
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8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOSDEL AREA DE VOLADURA
a) Comunicar la ubicacioacuten del personal y
equipos a la hora de la voladurab) Despeje del personal y equipos del aacuterea
de voladura
Ing Fredy Ponce R
c) Cierre de accesos al aacuterea de voladura
d) Verificacioacuten del despeje de personal y
equipos del aacuterea de voladura
O OCO OO OCO O C C O OC C O O
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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9) PROTOCOLO9) PROTOCOLO E INICIACION DE LA VOLADURAE INICIACION DE LA VOLADURA
a)Confirmacioacuten del despeje del aacutereade voladura
b)Inicio de la voladura (chispeo)
c)Retiro a una zona segura
Ing Fredy Ponce R
10) EVALUACION DE LA VOLADURA
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10) EVALUACION DE LA VOLADURA(Detonaciones)
a) Autorizacioacuten de ingreso a verificarel disparo
Ing Fredy Ponce R
b) Verificacioacuten de las detonaciones
c) Confirmacioacuten de las detonaciones
Curso Taller
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ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
cccc
Perforacioacuten y Voladura en Plataformados para laConstruccioacuten de Planta Concentradora
VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADAS
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VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADASldquoControl de Rocas Volantesrdquo
(Fly rocks)
2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA
CONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINA
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bull Dentro de las obras de construccioacuten del Proyecto Antaminase encuentra el plataformado del aacuterea donde se ubicoacute laPlanta Concentradora planificado para una capacidad
inicial de 70000 tpd de mineral de cobre (extraidos de losniveles 4157 4166 4178 y 4185)
bull Para ello se requerioacute remover con explosivos un estimado3
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
silicificada en un plazo de ejecucioacuten de 85 diacuteasbull Para la excavacioacuten del plataformado de la planta
concentradora se utilizoacute 3 equipos trackdrills hidraacuteulicosIngersoll Rand 2 tipo ECM 590 y 1 tipo ECM 580
bull El diaacutemetro de perforacioacuten utilizada fue de 3frac12rdquo y unaprofundidad variable que va desde 3 m hasta 14 m
Ing Fredy Ponce R
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bull Colindante a la zona de operaciones de plataformado dela planta concentradora se ubican terrenos donde seconstruyen los campamentos (moacutedulos de contenedores)
para los trabajadores En liacutenea recta la distancia maacutescorta al contenedor maacutes cercano es de 150 m estaproximidad en un inicio no fue motivo de alarma ni
reocu acioacuten ara la e ecucioacuten de las voladuras hasta
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
que una de las voladuras produjo rocas volantes(flyrocks) causando deterioros en el techo de uncontenedor tal como se observan en la siguiente laacutemina
Ing Fredy Ponce R
CONSECUENCIAS DE ROCAS VOLANTESEN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
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EN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
) ANTECEDENTES DEL PROYECTO) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
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bull Ante esta situacioacuten la supervisioacuten del proyecto Antaminaexigioacute soluciones inmediatas por lo que trabajamos juntocon el departamento de Prevencioacuten de Riesgos del Cliente
propusimos las pautas y recomendaciones necesarias parapoder controlar las proyecciones y evitar otros posiblesdantildeos o accidentes lo cual fue superado con anticipacioacuten
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
bull Asimismo se debe saber que el requerimiento de la
fragmentacioacuten es exigente es decir una granulometriacuteapequentildea sin bloques ya que el material proveniente de lasvoladuras debe servir como relleno siempre y cuandocumpla los paraacutemetros de control de calidad como
gradacioacuten granulomeacutetrica contenido de finos y humedad
Ing Fredy Ponce R
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El caacutelculo del burden es considerado la variable geomeacutetricamaacutes criacutetica en el disentildeo de una voladura en la mayoriacutea decasos involucra el conocimiento de un gran nuacutemero de datosque deben ser considerados en los paraacutemetros de disentildeo
Para la determinacioacuten de los paraacutemetros de disentildeo de las
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTES
las foacutermulas del Dr KonyaOLAM
Donde B = Burden en pies
de = Densidad del explosivodr = Densidad de la rocaD = Diaacutemetro del taladro en pulg
B = (2dedr + 15) x D
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
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Donde E = Espaciamiento en m
h = Altura de banco en mConsiderando de=080 dr=22 y h=95 da como resultadouna malla de perforacioacuten B=238 m y E=327 m En un inicio
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTESE = (h + 7B) 8
de marcado en el campo y el factor de carga empleado eneste tipo de roca (caliza de dureza media) para obtener unagranulometriacutea de fragmentos de tamantildeo promedio menor a060 m es de 042 kgcmsup2
Actualmente la malla de perforacioacuten se ha ampliado a 30 x30 m (disparos sin flyrock) y como consecuencia el factor decarga ha disminuido a 035 kgmsup3
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
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FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
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RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
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ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
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Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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11) ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA MINERA11) ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA MINERA
1) Exploracioacuten y prospeccioacuten de yacimientos y labores relacionadoscon el desarrollo de proyectos mineros
2) Construccioacuten de proyectos mineros
3) Explotacioacuten extraccioacuten y transporte de minerales esteacuterilesproductos y subproductos
4) Procesos de transformacioacuten piro metaluacutergicos hidrometaluacutergicosrefinacioacuten de sustancias minerales de sus roductos
5) Disposicioacuten de esteacuteriles desechos y residuos Construccioacuten yoperacioacuten de obras civiles destinadas a estos fines
6) Actividades de embarque en tierra de sustancias minerales yosus productos
7) Exploracioacuten prospeccioacuten y explotacioacuten de depoacutesitos naturalesde sustancias foacutesiles e hidrocarburos liacutequidos o gaseosos yfertilizantes
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bull La Industria Extractiva Minera incluye ademaacutes la apertura ydesarrollo de tuacuteneles excavaciones construcciones y obrasciviles y que tienen estrecha relacioacuten con las actividadesindicadas en el inciso anterior
bull El nombre de Labores Mineras comprende todas aquellas quese realizan desde la etapa de construccioacuten es decir del
12)12) OBRAS DE CONSTRUCCIONOBRAS DE CONSTRUCCION
EN PROYECTOS MINEROSEN PROYECTOS MINEROS
conjunto de instalaciones y lugares de trabajo de la IndustriaExtractiva Minera tales como minas plantas de tratamientofundiciones refineriacuteas maestranzas talleres casas de fuerzamuelles de embarque de productos mineros campamentos
bodegas y en general la totalidad de las labores instalacionesy servicios de apoyo e infraestructura necesaria para asegurarel funcionamiento de la Industria Extractiva Minera
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bull Operacioacuten Minera a la exploracioacuten construccioacuten desarrollo
produccioacuten y cierre de faenas minerasbull Obras civiles a los trabajos desarrollados tanto para los
estudios preliminares como para la construccioacuten misma deuna labor minera
12)12) OBRAS DE CONSTRUCCIONOBRAS DE CONSTRUCCIONEN PROYECTOS MINEROSEN PROYECTOS MINEROS
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2009 2010 Var
20102009COBRE (TMF) 1276249 1247126 -228
ORO (Grsf) 183994692 163400376 -1119
ZINC (TMF) 1512931 1470510 -280
METALES Unidad de
Medida
ENERO - DICIEMBRE
PRODUCCION MINERO METALICA 2010
g -
PLOMO (TMF) 302459 261902 -1341
HIERRO (TLF) 4418768 6042644 3675
ESTANtildeO (TMF) 37503 33848 -975
MOLIBDENO (TMF) 12297 16963 3795TUNGSTENO (TMF) 634 716 1307
FUENTE - Ministerio de Energiacutea y Minas - Direccioacuten General de Mineriacutea
Ing Fredy Ponce R
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Mineral Mundial LatinoamericaPlata Silver 1deg 1degZinc Zinc 2deg 1degEstantildeo Tin 3deg 1degBismuto Bismuth 3deg 1degTeluro Tellurium 3deg 1degPlomo Lead 4deg 1deg
PERUacute POSICIOacuteN DE PRODUCCIOacuteN MINERA - 2010
Oro Gold 5 1Indio Indium 8deg 1degCobre Copper 3deg 2degMolibdeno Molybde 4deg 2deg
Selenio Selenium 7deg 2degHierro Iron 17deg 5deg
Fuente USGeological Survey (USGS) The Silver Institute Gold Fields Minerals Copper StudyGroup (ICSG) International Lead and Zinc Study Group (ILZSG) Tin Research Institute (ITRI)International Molybdenum Association (IMOA) Latinoamericano del Hierro y el Acero (ILAFA)
Ing Fredy Ponce R
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INVERSIONES EN MINERIA
Ing Fredy Ponce R
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MAPA DE
MINEROS 2011
Fuente MINISTERIO DE
ENERGIA Y MINAS
Ing Fredy Ponce R
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1 CARRETERAS Y CAMINOS DE ACCESOS-
bull Construccioacuten de Plataformas en Roca Fija de la Carretera
2 PRESA DE RELAVES-
bull Explotacioacuten de cantera para produccioacuten de rocas paraenrocado de la Presa de Relaves
13) APLICACIONES DE PERFORACION Y VOLADURA
EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
3 PLANTA CONCENTRADORA-bull Excavaciones masivas (plataformados) y excavaciones
estructurales para las zapatas y fundaciones de lasestructuras de la Planta Concentradora
4 CANCHAS DE LIXIVIACION (PADrsquos)-
bull Plataformados para la construccioacuten de PADrsquos
Ing Fredy Ponce R
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5 FAJA TRANSPORTADORA-
bull Accesos y Plataformados para el montaje de la FajaTransportadora
6 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA-
13) APLICACIONES DE PERFORACION Y VOLADURA
EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
bull xcavac ones estructura es e pozos para os postesde la liacutenea de energiacutea eleacutectrica y para sub-estacioneseleacutectricas
7 LINEA DE IMPULSION DE AGUA DESALINIZADA-
bull Excavacioacuten de accesos plataformas y estructuralespara el tendido de la tuberiacutea de agua
Ing Fredy Ponce R
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8 CANTERAS PARA AGREGADOS Y RELLENOS-
bull Produccioacuten de roca esteacuteril que se requiere para
elaboracioacuten de concreto y para rellenos
9 MINERODUCTOS-
bull Excavaciones de plataformas y zanjas para el tendido
13) APLICACIONES DE PERFORACION Y VOLADURA
EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
de tuberiacuteas del mineroducto10 PRE-MINADO DE OPEN PIT-
bull Excavacioacuten de material esteacuteril (desbroce) para el iniciode la explotacioacuten de un open pit
11 CANTERAS DE CALIZA-
bull Como materia prima para la fabricacioacuten del cementobull Como material fundente en la fabricacioacuten del acero
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
CARRETERA AL PROYECTO
YANACOCHA (Septiembre-1992)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
CARRETERA AL PROYECTO
ANTAMINA (Mar-2000)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
CARRETERA AL PROYECTO
CERRO LINDO (Julio-2006)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PLANTA DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO EL ABRA - CHILE (Junio-1995)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
Ing Fredy Ponce R
PLANTA DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO EL ABRA - CHILE (Junio-1995)
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
MINERODUCTO DEL
PROYECTO ISCAYCRUZ(Julio-1996)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PLANTA CONCENTRADORA DEL
PROYECTO ANTAMINA (Septiembre-1999)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PADS DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO ALTO CHICAMA (Julio-2005)
Ing Fredy Ponce R
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2)2)2)2) EXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOS
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2a)2a)2a)2a) CONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALES
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PARAacuteMETROS DE UN BANCO
Son las relaciones dimensionales entre las diferentes partes
de un banco siendo las principales
bull Profundidad del taladrobull Superficie del banco
VOLADURA DE BANCOS CONVENCIONAL
bull Longitud y distribucioacuten decolumna explosiva
bull Longitud de tacobull Volumen de roca a romper
bull Diaacutemetro de taladrosbull Burdenbull Espaciamiento
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BURDEN
TACO
bull FILA UacuteNICA DE TALADROS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
DELBANCODELTALADRO CARGA DE COLUMNA
CARGA DE FONDO
CEBOPISO
SOBREPERFORACIOacuteN
DIAacuteMETRO DELTALADRO (emptyemptyemptyempty)
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CRESTA
x x
1 2 3
bull FILAS DE TALADROS LIacuteNEA DE ENCENDIDO Y RETARDOS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
PISO
1 CARGA DE COLUMNA COMPLETA
2 CARGA DE FONDO Y CARGA DE COLUMNA
3 CARGA ESPACIADA O ESCALONADA
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BERMA
BURDEN
TACO
ESPACIAMIENTO DEPRECORTE
LIacuteNEA DE TALADROS DE VOLADURA CONTROLADA
BURDENDE
PRECORTE
TALUDFINAL
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
SOBREPERFORACIOacuteN
CARGA DECOLUMNA
TALADROS DE PRODUCCIOacuteN
ALTURA DEBANCO
LONGITUDDE
TALADRO
Ing Fredy Ponce R
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TRAZOS DE PERFORACIOacuteN
E
B
MALLA CUADRADA
E = B
MALLA RECTANGULARE
E = 2BB
MALLA TRIANGULARE = B2
E
B
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VOLADURA SECUENCIAL
12
3
E
SALIDAS EN PARALELO
1
23
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1
2
3 45
5 46
E
SALIDAS EN ldquoVrdquoVOLADURA SECUENCIAL
1
2
2
3
34
4
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5 61 2 3 4SALIDAS ENECHELOacuteN
VOLADURA SECUENCIAL
5
1 2 3 4
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2b)2b)2b)2b) CICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOS
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bull El procedimiento es aprobado por la Gerencia deConstruccioacuten
bull Considerar los efectos de las vibraciones y la onda explosiva(cargas grandes se subdividen en pequentildeas y secuenciales)
bull Las poblaciones vecinas son advertidas 24 horas antes
PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO PARA VOLADURASPARA VOLADURAS
DE OBRAS DE CONSTRUCCIONDE OBRAS DE CONSTRUCCION
bull Asegurarse de que todas las cargas sean disparadasbull Antes de la voladura los vigiacuteas evacuaraacuten a las personas delas aacutereas de influencia
bull Que la carga sea direccionada hacia aacutereas estables
bull Se realizaraacute un adecuado sistema de limpieza de lospolvorines acondicionando los residuos en pozas de tierra
Ing Fredy Ponce R
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CICLO DE TRABAJO BASICO DE VOLADURA
EN UNA OBRA DE CONSTRUCCION
1) Sentildealizacioacuten
2) Medicioacuten y secado de taladros (si procede)
3) Distribucioacuten de los iniciadores en cada taladro
4) Primado de los taladros
5 Car uiacuteo de la mezcla ex losiva
6) Colocacioacuten de taco en los taladros7) Amarre del proyecto de voladura
8) Despeje de equipos del aacuterea de influencia de la voladura
9) Protocolo de voladura10) Evaluacioacuten de la voladura (detonaciones)
Ing Fredy Ponce R
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1) SENtildeALIZACION1) SENtildeALIZACION
a) Inspeccioacuten del aacuterea de voladura
b) Colocacioacuten de estacas y cintas
Ing Fredy Ponce R
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2) MEDICION Y SECADO DE TALADROS (si procede)
a) Medicioacuten de profundidad de taladrosb) Nivelado de taladros (profundidades)
c) Identificacioacuten marcado y secado detaladros que tienen aguad) Reperforacioacuten si fuera necesario
Ing Fredy Ponce R
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3) DISTRIBUCION DE INICIADORESEN CADA TALADRO
4) PRIMADO DE LOS TALADROS
a) Colocar fulminante en el iniciador
b) Bajar la prima al fondo de taladroc) Asegurar el cordoacuten en la superficie
Ing Fredy Ponce R
) CARGUIO) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
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5) CARGUIO5) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
a) Ingreso del camioacuten al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo MecanizadoCarguiacuteo Mecanizado
Ing Fredy Ponce R
a) Ingreso del personal al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo ManualCarguiacuteo Manual
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6) COLOCACION DE TACO EN LOS TALADROS
a) Seleccioacuten del material del tacob) Llenado del taladro con el taco
c) Asegurar la liacutenea descendente
Ing Fredy Ponce R
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7) AMARRE DEL PROYECTO DE VOLADURA
a) Amarre del cordoacuten detonante y la conexioacutenal fulminante
b) Distribucioacuten de retardos
c) Colocacioacuten de los retardosd) Verificacioacuten final del amarre por parte del
Supervisor responsable de la voladura
Ing Fredy Ponce R
8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOS
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8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOSDEL AREA DE VOLADURA
a) Comunicar la ubicacioacuten del personal y
equipos a la hora de la voladurab) Despeje del personal y equipos del aacuterea
de voladura
Ing Fredy Ponce R
c) Cierre de accesos al aacuterea de voladura
d) Verificacioacuten del despeje de personal y
equipos del aacuterea de voladura
O OCO OO OCO O C C O OC C O O
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9) PROTOCOLO9) PROTOCOLO E INICIACION DE LA VOLADURAE INICIACION DE LA VOLADURA
a)Confirmacioacuten del despeje del aacutereade voladura
b)Inicio de la voladura (chispeo)
c)Retiro a una zona segura
Ing Fredy Ponce R
10) EVALUACION DE LA VOLADURA
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10) EVALUACION DE LA VOLADURA(Detonaciones)
a) Autorizacioacuten de ingreso a verificarel disparo
Ing Fredy Ponce R
b) Verificacioacuten de las detonaciones
c) Confirmacioacuten de las detonaciones
Curso Taller
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ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
cccc
Perforacioacuten y Voladura en Plataformados para laConstruccioacuten de Planta Concentradora
VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADAS
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VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADASldquoControl de Rocas Volantesrdquo
(Fly rocks)
2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA
CONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINA
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bull Dentro de las obras de construccioacuten del Proyecto Antaminase encuentra el plataformado del aacuterea donde se ubicoacute laPlanta Concentradora planificado para una capacidad
inicial de 70000 tpd de mineral de cobre (extraidos de losniveles 4157 4166 4178 y 4185)
bull Para ello se requerioacute remover con explosivos un estimado3
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
silicificada en un plazo de ejecucioacuten de 85 diacuteasbull Para la excavacioacuten del plataformado de la planta
concentradora se utilizoacute 3 equipos trackdrills hidraacuteulicosIngersoll Rand 2 tipo ECM 590 y 1 tipo ECM 580
bull El diaacutemetro de perforacioacuten utilizada fue de 3frac12rdquo y unaprofundidad variable que va desde 3 m hasta 14 m
Ing Fredy Ponce R
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bull Colindante a la zona de operaciones de plataformado dela planta concentradora se ubican terrenos donde seconstruyen los campamentos (moacutedulos de contenedores)
para los trabajadores En liacutenea recta la distancia maacutescorta al contenedor maacutes cercano es de 150 m estaproximidad en un inicio no fue motivo de alarma ni
reocu acioacuten ara la e ecucioacuten de las voladuras hasta
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
que una de las voladuras produjo rocas volantes(flyrocks) causando deterioros en el techo de uncontenedor tal como se observan en la siguiente laacutemina
Ing Fredy Ponce R
CONSECUENCIAS DE ROCAS VOLANTESEN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
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EN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
) ANTECEDENTES DEL PROYECTO) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
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bull Ante esta situacioacuten la supervisioacuten del proyecto Antaminaexigioacute soluciones inmediatas por lo que trabajamos juntocon el departamento de Prevencioacuten de Riesgos del Cliente
propusimos las pautas y recomendaciones necesarias parapoder controlar las proyecciones y evitar otros posiblesdantildeos o accidentes lo cual fue superado con anticipacioacuten
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
bull Asimismo se debe saber que el requerimiento de la
fragmentacioacuten es exigente es decir una granulometriacuteapequentildea sin bloques ya que el material proveniente de lasvoladuras debe servir como relleno siempre y cuandocumpla los paraacutemetros de control de calidad como
gradacioacuten granulomeacutetrica contenido de finos y humedad
Ing Fredy Ponce R
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El caacutelculo del burden es considerado la variable geomeacutetricamaacutes criacutetica en el disentildeo de una voladura en la mayoriacutea decasos involucra el conocimiento de un gran nuacutemero de datosque deben ser considerados en los paraacutemetros de disentildeo
Para la determinacioacuten de los paraacutemetros de disentildeo de las
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTES
las foacutermulas del Dr KonyaOLAM
Donde B = Burden en pies
de = Densidad del explosivodr = Densidad de la rocaD = Diaacutemetro del taladro en pulg
B = (2dedr + 15) x D
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
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Donde E = Espaciamiento en m
h = Altura de banco en mConsiderando de=080 dr=22 y h=95 da como resultadouna malla de perforacioacuten B=238 m y E=327 m En un inicio
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTESE = (h + 7B) 8
de marcado en el campo y el factor de carga empleado eneste tipo de roca (caliza de dureza media) para obtener unagranulometriacutea de fragmentos de tamantildeo promedio menor a060 m es de 042 kgcmsup2
Actualmente la malla de perforacioacuten se ha ampliado a 30 x30 m (disparos sin flyrock) y como consecuencia el factor decarga ha disminuido a 035 kgmsup3
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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bull La Industria Extractiva Minera incluye ademaacutes la apertura ydesarrollo de tuacuteneles excavaciones construcciones y obrasciviles y que tienen estrecha relacioacuten con las actividadesindicadas en el inciso anterior
bull El nombre de Labores Mineras comprende todas aquellas quese realizan desde la etapa de construccioacuten es decir del
12)12) OBRAS DE CONSTRUCCIONOBRAS DE CONSTRUCCION
EN PROYECTOS MINEROSEN PROYECTOS MINEROS
conjunto de instalaciones y lugares de trabajo de la IndustriaExtractiva Minera tales como minas plantas de tratamientofundiciones refineriacuteas maestranzas talleres casas de fuerzamuelles de embarque de productos mineros campamentos
bodegas y en general la totalidad de las labores instalacionesy servicios de apoyo e infraestructura necesaria para asegurarel funcionamiento de la Industria Extractiva Minera
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bull Operacioacuten Minera a la exploracioacuten construccioacuten desarrollo
produccioacuten y cierre de faenas minerasbull Obras civiles a los trabajos desarrollados tanto para los
estudios preliminares como para la construccioacuten misma deuna labor minera
12)12) OBRAS DE CONSTRUCCIONOBRAS DE CONSTRUCCIONEN PROYECTOS MINEROSEN PROYECTOS MINEROS
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2009 2010 Var
20102009COBRE (TMF) 1276249 1247126 -228
ORO (Grsf) 183994692 163400376 -1119
ZINC (TMF) 1512931 1470510 -280
METALES Unidad de
Medida
ENERO - DICIEMBRE
PRODUCCION MINERO METALICA 2010
g -
PLOMO (TMF) 302459 261902 -1341
HIERRO (TLF) 4418768 6042644 3675
ESTANtildeO (TMF) 37503 33848 -975
MOLIBDENO (TMF) 12297 16963 3795TUNGSTENO (TMF) 634 716 1307
FUENTE - Ministerio de Energiacutea y Minas - Direccioacuten General de Mineriacutea
Ing Fredy Ponce R
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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Mineral Mundial LatinoamericaPlata Silver 1deg 1degZinc Zinc 2deg 1degEstantildeo Tin 3deg 1degBismuto Bismuth 3deg 1degTeluro Tellurium 3deg 1degPlomo Lead 4deg 1deg
PERUacute POSICIOacuteN DE PRODUCCIOacuteN MINERA - 2010
Oro Gold 5 1Indio Indium 8deg 1degCobre Copper 3deg 2degMolibdeno Molybde 4deg 2deg
Selenio Selenium 7deg 2degHierro Iron 17deg 5deg
Fuente USGeological Survey (USGS) The Silver Institute Gold Fields Minerals Copper StudyGroup (ICSG) International Lead and Zinc Study Group (ILZSG) Tin Research Institute (ITRI)International Molybdenum Association (IMOA) Latinoamericano del Hierro y el Acero (ILAFA)
Ing Fredy Ponce R
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INVERSIONES EN MINERIA
Ing Fredy Ponce R
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MAPA DE
MINEROS 2011
Fuente MINISTERIO DE
ENERGIA Y MINAS
Ing Fredy Ponce R
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1 CARRETERAS Y CAMINOS DE ACCESOS-
bull Construccioacuten de Plataformas en Roca Fija de la Carretera
2 PRESA DE RELAVES-
bull Explotacioacuten de cantera para produccioacuten de rocas paraenrocado de la Presa de Relaves
13) APLICACIONES DE PERFORACION Y VOLADURA
EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
3 PLANTA CONCENTRADORA-bull Excavaciones masivas (plataformados) y excavaciones
estructurales para las zapatas y fundaciones de lasestructuras de la Planta Concentradora
4 CANCHAS DE LIXIVIACION (PADrsquos)-
bull Plataformados para la construccioacuten de PADrsquos
Ing Fredy Ponce R
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5 FAJA TRANSPORTADORA-
bull Accesos y Plataformados para el montaje de la FajaTransportadora
6 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA-
13) APLICACIONES DE PERFORACION Y VOLADURA
EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
bull xcavac ones estructura es e pozos para os postesde la liacutenea de energiacutea eleacutectrica y para sub-estacioneseleacutectricas
7 LINEA DE IMPULSION DE AGUA DESALINIZADA-
bull Excavacioacuten de accesos plataformas y estructuralespara el tendido de la tuberiacutea de agua
Ing Fredy Ponce R
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8 CANTERAS PARA AGREGADOS Y RELLENOS-
bull Produccioacuten de roca esteacuteril que se requiere para
elaboracioacuten de concreto y para rellenos
9 MINERODUCTOS-
bull Excavaciones de plataformas y zanjas para el tendido
13) APLICACIONES DE PERFORACION Y VOLADURA
EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
de tuberiacuteas del mineroducto10 PRE-MINADO DE OPEN PIT-
bull Excavacioacuten de material esteacuteril (desbroce) para el iniciode la explotacioacuten de un open pit
11 CANTERAS DE CALIZA-
bull Como materia prima para la fabricacioacuten del cementobull Como material fundente en la fabricacioacuten del acero
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
CARRETERA AL PROYECTO
YANACOCHA (Septiembre-1992)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
CARRETERA AL PROYECTO
ANTAMINA (Mar-2000)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
CARRETERA AL PROYECTO
CERRO LINDO (Julio-2006)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PLANTA DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO EL ABRA - CHILE (Junio-1995)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
Ing Fredy Ponce R
PLANTA DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO EL ABRA - CHILE (Junio-1995)
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
MINERODUCTO DEL
PROYECTO ISCAYCRUZ(Julio-1996)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PLANTA CONCENTRADORA DEL
PROYECTO ANTAMINA (Septiembre-1999)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PADS DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO ALTO CHICAMA (Julio-2005)
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2)2)2)2) EXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOS
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2a)2a)2a)2a) CONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALES
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PARAacuteMETROS DE UN BANCO
Son las relaciones dimensionales entre las diferentes partes
de un banco siendo las principales
bull Profundidad del taladrobull Superficie del banco
VOLADURA DE BANCOS CONVENCIONAL
bull Longitud y distribucioacuten decolumna explosiva
bull Longitud de tacobull Volumen de roca a romper
bull Diaacutemetro de taladrosbull Burdenbull Espaciamiento
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BURDEN
TACO
bull FILA UacuteNICA DE TALADROS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
DELBANCODELTALADRO CARGA DE COLUMNA
CARGA DE FONDO
CEBOPISO
SOBREPERFORACIOacuteN
DIAacuteMETRO DELTALADRO (emptyemptyemptyempty)
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CRESTA
x x
1 2 3
bull FILAS DE TALADROS LIacuteNEA DE ENCENDIDO Y RETARDOS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
PISO
1 CARGA DE COLUMNA COMPLETA
2 CARGA DE FONDO Y CARGA DE COLUMNA
3 CARGA ESPACIADA O ESCALONADA
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BERMA
BURDEN
TACO
ESPACIAMIENTO DEPRECORTE
LIacuteNEA DE TALADROS DE VOLADURA CONTROLADA
BURDENDE
PRECORTE
TALUDFINAL
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
SOBREPERFORACIOacuteN
CARGA DECOLUMNA
TALADROS DE PRODUCCIOacuteN
ALTURA DEBANCO
LONGITUDDE
TALADRO
Ing Fredy Ponce R
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TRAZOS DE PERFORACIOacuteN
E
B
MALLA CUADRADA
E = B
MALLA RECTANGULARE
E = 2BB
MALLA TRIANGULARE = B2
E
B
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VOLADURA SECUENCIAL
12
3
E
SALIDAS EN PARALELO
1
23
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1
2
3 45
5 46
E
SALIDAS EN ldquoVrdquoVOLADURA SECUENCIAL
1
2
2
3
34
4
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5 61 2 3 4SALIDAS ENECHELOacuteN
VOLADURA SECUENCIAL
5
1 2 3 4
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2b)2b)2b)2b) CICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOS
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bull El procedimiento es aprobado por la Gerencia deConstruccioacuten
bull Considerar los efectos de las vibraciones y la onda explosiva(cargas grandes se subdividen en pequentildeas y secuenciales)
bull Las poblaciones vecinas son advertidas 24 horas antes
PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO PARA VOLADURASPARA VOLADURAS
DE OBRAS DE CONSTRUCCIONDE OBRAS DE CONSTRUCCION
bull Asegurarse de que todas las cargas sean disparadasbull Antes de la voladura los vigiacuteas evacuaraacuten a las personas delas aacutereas de influencia
bull Que la carga sea direccionada hacia aacutereas estables
bull Se realizaraacute un adecuado sistema de limpieza de lospolvorines acondicionando los residuos en pozas de tierra
Ing Fredy Ponce R
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CICLO DE TRABAJO BASICO DE VOLADURA
EN UNA OBRA DE CONSTRUCCION
1) Sentildealizacioacuten
2) Medicioacuten y secado de taladros (si procede)
3) Distribucioacuten de los iniciadores en cada taladro
4) Primado de los taladros
5 Car uiacuteo de la mezcla ex losiva
6) Colocacioacuten de taco en los taladros7) Amarre del proyecto de voladura
8) Despeje de equipos del aacuterea de influencia de la voladura
9) Protocolo de voladura10) Evaluacioacuten de la voladura (detonaciones)
Ing Fredy Ponce R
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1) SENtildeALIZACION1) SENtildeALIZACION
a) Inspeccioacuten del aacuterea de voladura
b) Colocacioacuten de estacas y cintas
Ing Fredy Ponce R
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2) MEDICION Y SECADO DE TALADROS (si procede)
a) Medicioacuten de profundidad de taladrosb) Nivelado de taladros (profundidades)
c) Identificacioacuten marcado y secado detaladros que tienen aguad) Reperforacioacuten si fuera necesario
Ing Fredy Ponce R
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3) DISTRIBUCION DE INICIADORESEN CADA TALADRO
4) PRIMADO DE LOS TALADROS
a) Colocar fulminante en el iniciador
b) Bajar la prima al fondo de taladroc) Asegurar el cordoacuten en la superficie
Ing Fredy Ponce R
) CARGUIO) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
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5) CARGUIO5) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
a) Ingreso del camioacuten al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo MecanizadoCarguiacuteo Mecanizado
Ing Fredy Ponce R
a) Ingreso del personal al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo ManualCarguiacuteo Manual
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6) COLOCACION DE TACO EN LOS TALADROS
a) Seleccioacuten del material del tacob) Llenado del taladro con el taco
c) Asegurar la liacutenea descendente
Ing Fredy Ponce R
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7) AMARRE DEL PROYECTO DE VOLADURA
a) Amarre del cordoacuten detonante y la conexioacutenal fulminante
b) Distribucioacuten de retardos
c) Colocacioacuten de los retardosd) Verificacioacuten final del amarre por parte del
Supervisor responsable de la voladura
Ing Fredy Ponce R
8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOS
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8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOSDEL AREA DE VOLADURA
a) Comunicar la ubicacioacuten del personal y
equipos a la hora de la voladurab) Despeje del personal y equipos del aacuterea
de voladura
Ing Fredy Ponce R
c) Cierre de accesos al aacuterea de voladura
d) Verificacioacuten del despeje de personal y
equipos del aacuterea de voladura
O OCO OO OCO O C C O OC C O O
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9) PROTOCOLO9) PROTOCOLO E INICIACION DE LA VOLADURAE INICIACION DE LA VOLADURA
a)Confirmacioacuten del despeje del aacutereade voladura
b)Inicio de la voladura (chispeo)
c)Retiro a una zona segura
Ing Fredy Ponce R
10) EVALUACION DE LA VOLADURA
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10) EVALUACION DE LA VOLADURA(Detonaciones)
a) Autorizacioacuten de ingreso a verificarel disparo
Ing Fredy Ponce R
b) Verificacioacuten de las detonaciones
c) Confirmacioacuten de las detonaciones
Curso Taller
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ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
cccc
Perforacioacuten y Voladura en Plataformados para laConstruccioacuten de Planta Concentradora
VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADAS
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VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADASldquoControl de Rocas Volantesrdquo
(Fly rocks)
2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA
CONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINA
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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bull Dentro de las obras de construccioacuten del Proyecto Antaminase encuentra el plataformado del aacuterea donde se ubicoacute laPlanta Concentradora planificado para una capacidad
inicial de 70000 tpd de mineral de cobre (extraidos de losniveles 4157 4166 4178 y 4185)
bull Para ello se requerioacute remover con explosivos un estimado3
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
silicificada en un plazo de ejecucioacuten de 85 diacuteasbull Para la excavacioacuten del plataformado de la planta
concentradora se utilizoacute 3 equipos trackdrills hidraacuteulicosIngersoll Rand 2 tipo ECM 590 y 1 tipo ECM 580
bull El diaacutemetro de perforacioacuten utilizada fue de 3frac12rdquo y unaprofundidad variable que va desde 3 m hasta 14 m
Ing Fredy Ponce R
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bull Colindante a la zona de operaciones de plataformado dela planta concentradora se ubican terrenos donde seconstruyen los campamentos (moacutedulos de contenedores)
para los trabajadores En liacutenea recta la distancia maacutescorta al contenedor maacutes cercano es de 150 m estaproximidad en un inicio no fue motivo de alarma ni
reocu acioacuten ara la e ecucioacuten de las voladuras hasta
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
que una de las voladuras produjo rocas volantes(flyrocks) causando deterioros en el techo de uncontenedor tal como se observan en la siguiente laacutemina
Ing Fredy Ponce R
CONSECUENCIAS DE ROCAS VOLANTESEN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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EN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
) ANTECEDENTES DEL PROYECTO) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
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bull Ante esta situacioacuten la supervisioacuten del proyecto Antaminaexigioacute soluciones inmediatas por lo que trabajamos juntocon el departamento de Prevencioacuten de Riesgos del Cliente
propusimos las pautas y recomendaciones necesarias parapoder controlar las proyecciones y evitar otros posiblesdantildeos o accidentes lo cual fue superado con anticipacioacuten
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
bull Asimismo se debe saber que el requerimiento de la
fragmentacioacuten es exigente es decir una granulometriacuteapequentildea sin bloques ya que el material proveniente de lasvoladuras debe servir como relleno siempre y cuandocumpla los paraacutemetros de control de calidad como
gradacioacuten granulomeacutetrica contenido de finos y humedad
Ing Fredy Ponce R
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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El caacutelculo del burden es considerado la variable geomeacutetricamaacutes criacutetica en el disentildeo de una voladura en la mayoriacutea decasos involucra el conocimiento de un gran nuacutemero de datosque deben ser considerados en los paraacutemetros de disentildeo
Para la determinacioacuten de los paraacutemetros de disentildeo de las
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTES
las foacutermulas del Dr KonyaOLAM
Donde B = Burden en pies
de = Densidad del explosivodr = Densidad de la rocaD = Diaacutemetro del taladro en pulg
B = (2dedr + 15) x D
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
httpslidepdfcomreaderfulliii-perforacion-y-voladura-en-construccion-de-proyectos-mineros-parte-1 5396
Donde E = Espaciamiento en m
h = Altura de banco en mConsiderando de=080 dr=22 y h=95 da como resultadouna malla de perforacioacuten B=238 m y E=327 m En un inicio
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTESE = (h + 7B) 8
de marcado en el campo y el factor de carga empleado eneste tipo de roca (caliza de dureza media) para obtener unagranulometriacutea de fragmentos de tamantildeo promedio menor a060 m es de 042 kgcmsup2
Actualmente la malla de perforacioacuten se ha ampliado a 30 x30 m (disparos sin flyrock) y como consecuencia el factor decarga ha disminuido a 035 kgmsup3
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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bull Operacioacuten Minera a la exploracioacuten construccioacuten desarrollo
produccioacuten y cierre de faenas minerasbull Obras civiles a los trabajos desarrollados tanto para los
estudios preliminares como para la construccioacuten misma deuna labor minera
12)12) OBRAS DE CONSTRUCCIONOBRAS DE CONSTRUCCIONEN PROYECTOS MINEROSEN PROYECTOS MINEROS
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2009 2010 Var
20102009COBRE (TMF) 1276249 1247126 -228
ORO (Grsf) 183994692 163400376 -1119
ZINC (TMF) 1512931 1470510 -280
METALES Unidad de
Medida
ENERO - DICIEMBRE
PRODUCCION MINERO METALICA 2010
g -
PLOMO (TMF) 302459 261902 -1341
HIERRO (TLF) 4418768 6042644 3675
ESTANtildeO (TMF) 37503 33848 -975
MOLIBDENO (TMF) 12297 16963 3795TUNGSTENO (TMF) 634 716 1307
FUENTE - Ministerio de Energiacutea y Minas - Direccioacuten General de Mineriacutea
Ing Fredy Ponce R
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Mineral Mundial LatinoamericaPlata Silver 1deg 1degZinc Zinc 2deg 1degEstantildeo Tin 3deg 1degBismuto Bismuth 3deg 1degTeluro Tellurium 3deg 1degPlomo Lead 4deg 1deg
PERUacute POSICIOacuteN DE PRODUCCIOacuteN MINERA - 2010
Oro Gold 5 1Indio Indium 8deg 1degCobre Copper 3deg 2degMolibdeno Molybde 4deg 2deg
Selenio Selenium 7deg 2degHierro Iron 17deg 5deg
Fuente USGeological Survey (USGS) The Silver Institute Gold Fields Minerals Copper StudyGroup (ICSG) International Lead and Zinc Study Group (ILZSG) Tin Research Institute (ITRI)International Molybdenum Association (IMOA) Latinoamericano del Hierro y el Acero (ILAFA)
Ing Fredy Ponce R
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INVERSIONES EN MINERIA
Ing Fredy Ponce R
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MAPA DE
MINEROS 2011
Fuente MINISTERIO DE
ENERGIA Y MINAS
Ing Fredy Ponce R
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1 CARRETERAS Y CAMINOS DE ACCESOS-
bull Construccioacuten de Plataformas en Roca Fija de la Carretera
2 PRESA DE RELAVES-
bull Explotacioacuten de cantera para produccioacuten de rocas paraenrocado de la Presa de Relaves
13) APLICACIONES DE PERFORACION Y VOLADURA
EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
3 PLANTA CONCENTRADORA-bull Excavaciones masivas (plataformados) y excavaciones
estructurales para las zapatas y fundaciones de lasestructuras de la Planta Concentradora
4 CANCHAS DE LIXIVIACION (PADrsquos)-
bull Plataformados para la construccioacuten de PADrsquos
Ing Fredy Ponce R
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5 FAJA TRANSPORTADORA-
bull Accesos y Plataformados para el montaje de la FajaTransportadora
6 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA-
13) APLICACIONES DE PERFORACION Y VOLADURA
EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
bull xcavac ones estructura es e pozos para os postesde la liacutenea de energiacutea eleacutectrica y para sub-estacioneseleacutectricas
7 LINEA DE IMPULSION DE AGUA DESALINIZADA-
bull Excavacioacuten de accesos plataformas y estructuralespara el tendido de la tuberiacutea de agua
Ing Fredy Ponce R
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8 CANTERAS PARA AGREGADOS Y RELLENOS-
bull Produccioacuten de roca esteacuteril que se requiere para
elaboracioacuten de concreto y para rellenos
9 MINERODUCTOS-
bull Excavaciones de plataformas y zanjas para el tendido
13) APLICACIONES DE PERFORACION Y VOLADURA
EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
de tuberiacuteas del mineroducto10 PRE-MINADO DE OPEN PIT-
bull Excavacioacuten de material esteacuteril (desbroce) para el iniciode la explotacioacuten de un open pit
11 CANTERAS DE CALIZA-
bull Como materia prima para la fabricacioacuten del cementobull Como material fundente en la fabricacioacuten del acero
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
CARRETERA AL PROYECTO
YANACOCHA (Septiembre-1992)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
CARRETERA AL PROYECTO
ANTAMINA (Mar-2000)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
CARRETERA AL PROYECTO
CERRO LINDO (Julio-2006)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PLANTA DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO EL ABRA - CHILE (Junio-1995)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
Ing Fredy Ponce R
PLANTA DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO EL ABRA - CHILE (Junio-1995)
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
MINERODUCTO DEL
PROYECTO ISCAYCRUZ(Julio-1996)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PLANTA CONCENTRADORA DEL
PROYECTO ANTAMINA (Septiembre-1999)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PADS DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO ALTO CHICAMA (Julio-2005)
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2)2)2)2) EXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOS
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2a)2a)2a)2a) CONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALES
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PARAacuteMETROS DE UN BANCO
Son las relaciones dimensionales entre las diferentes partes
de un banco siendo las principales
bull Profundidad del taladrobull Superficie del banco
VOLADURA DE BANCOS CONVENCIONAL
bull Longitud y distribucioacuten decolumna explosiva
bull Longitud de tacobull Volumen de roca a romper
bull Diaacutemetro de taladrosbull Burdenbull Espaciamiento
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BURDEN
TACO
bull FILA UacuteNICA DE TALADROS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
DELBANCODELTALADRO CARGA DE COLUMNA
CARGA DE FONDO
CEBOPISO
SOBREPERFORACIOacuteN
DIAacuteMETRO DELTALADRO (emptyemptyemptyempty)
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CRESTA
x x
1 2 3
bull FILAS DE TALADROS LIacuteNEA DE ENCENDIDO Y RETARDOS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
PISO
1 CARGA DE COLUMNA COMPLETA
2 CARGA DE FONDO Y CARGA DE COLUMNA
3 CARGA ESPACIADA O ESCALONADA
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BERMA
BURDEN
TACO
ESPACIAMIENTO DEPRECORTE
LIacuteNEA DE TALADROS DE VOLADURA CONTROLADA
BURDENDE
PRECORTE
TALUDFINAL
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
SOBREPERFORACIOacuteN
CARGA DECOLUMNA
TALADROS DE PRODUCCIOacuteN
ALTURA DEBANCO
LONGITUDDE
TALADRO
Ing Fredy Ponce R
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TRAZOS DE PERFORACIOacuteN
E
B
MALLA CUADRADA
E = B
MALLA RECTANGULARE
E = 2BB
MALLA TRIANGULARE = B2
E
B
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VOLADURA SECUENCIAL
12
3
E
SALIDAS EN PARALELO
1
23
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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1
2
3 45
5 46
E
SALIDAS EN ldquoVrdquoVOLADURA SECUENCIAL
1
2
2
3
34
4
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5 61 2 3 4SALIDAS ENECHELOacuteN
VOLADURA SECUENCIAL
5
1 2 3 4
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2b)2b)2b)2b) CICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOS
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bull El procedimiento es aprobado por la Gerencia deConstruccioacuten
bull Considerar los efectos de las vibraciones y la onda explosiva(cargas grandes se subdividen en pequentildeas y secuenciales)
bull Las poblaciones vecinas son advertidas 24 horas antes
PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO PARA VOLADURASPARA VOLADURAS
DE OBRAS DE CONSTRUCCIONDE OBRAS DE CONSTRUCCION
bull Asegurarse de que todas las cargas sean disparadasbull Antes de la voladura los vigiacuteas evacuaraacuten a las personas delas aacutereas de influencia
bull Que la carga sea direccionada hacia aacutereas estables
bull Se realizaraacute un adecuado sistema de limpieza de lospolvorines acondicionando los residuos en pozas de tierra
Ing Fredy Ponce R
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CICLO DE TRABAJO BASICO DE VOLADURA
EN UNA OBRA DE CONSTRUCCION
1) Sentildealizacioacuten
2) Medicioacuten y secado de taladros (si procede)
3) Distribucioacuten de los iniciadores en cada taladro
4) Primado de los taladros
5 Car uiacuteo de la mezcla ex losiva
6) Colocacioacuten de taco en los taladros7) Amarre del proyecto de voladura
8) Despeje de equipos del aacuterea de influencia de la voladura
9) Protocolo de voladura10) Evaluacioacuten de la voladura (detonaciones)
Ing Fredy Ponce R
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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1) SENtildeALIZACION1) SENtildeALIZACION
a) Inspeccioacuten del aacuterea de voladura
b) Colocacioacuten de estacas y cintas
Ing Fredy Ponce R
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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2) MEDICION Y SECADO DE TALADROS (si procede)
a) Medicioacuten de profundidad de taladrosb) Nivelado de taladros (profundidades)
c) Identificacioacuten marcado y secado detaladros que tienen aguad) Reperforacioacuten si fuera necesario
Ing Fredy Ponce R
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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3) DISTRIBUCION DE INICIADORESEN CADA TALADRO
4) PRIMADO DE LOS TALADROS
a) Colocar fulminante en el iniciador
b) Bajar la prima al fondo de taladroc) Asegurar el cordoacuten en la superficie
Ing Fredy Ponce R
) CARGUIO) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
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5) CARGUIO5) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
a) Ingreso del camioacuten al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo MecanizadoCarguiacuteo Mecanizado
Ing Fredy Ponce R
a) Ingreso del personal al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo ManualCarguiacuteo Manual
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6) COLOCACION DE TACO EN LOS TALADROS
a) Seleccioacuten del material del tacob) Llenado del taladro con el taco
c) Asegurar la liacutenea descendente
Ing Fredy Ponce R
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7) AMARRE DEL PROYECTO DE VOLADURA
a) Amarre del cordoacuten detonante y la conexioacutenal fulminante
b) Distribucioacuten de retardos
c) Colocacioacuten de los retardosd) Verificacioacuten final del amarre por parte del
Supervisor responsable de la voladura
Ing Fredy Ponce R
8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOS
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8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOSDEL AREA DE VOLADURA
a) Comunicar la ubicacioacuten del personal y
equipos a la hora de la voladurab) Despeje del personal y equipos del aacuterea
de voladura
Ing Fredy Ponce R
c) Cierre de accesos al aacuterea de voladura
d) Verificacioacuten del despeje de personal y
equipos del aacuterea de voladura
O OCO OO OCO O C C O OC C O O
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9) PROTOCOLO9) PROTOCOLO E INICIACION DE LA VOLADURAE INICIACION DE LA VOLADURA
a)Confirmacioacuten del despeje del aacutereade voladura
b)Inicio de la voladura (chispeo)
c)Retiro a una zona segura
Ing Fredy Ponce R
10) EVALUACION DE LA VOLADURA
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10) EVALUACION DE LA VOLADURA(Detonaciones)
a) Autorizacioacuten de ingreso a verificarel disparo
Ing Fredy Ponce R
b) Verificacioacuten de las detonaciones
c) Confirmacioacuten de las detonaciones
Curso Taller
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ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
cccc
Perforacioacuten y Voladura en Plataformados para laConstruccioacuten de Planta Concentradora
VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADAS
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VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADASldquoControl de Rocas Volantesrdquo
(Fly rocks)
2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA
CONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINA
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bull Dentro de las obras de construccioacuten del Proyecto Antaminase encuentra el plataformado del aacuterea donde se ubicoacute laPlanta Concentradora planificado para una capacidad
inicial de 70000 tpd de mineral de cobre (extraidos de losniveles 4157 4166 4178 y 4185)
bull Para ello se requerioacute remover con explosivos un estimado3
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
silicificada en un plazo de ejecucioacuten de 85 diacuteasbull Para la excavacioacuten del plataformado de la planta
concentradora se utilizoacute 3 equipos trackdrills hidraacuteulicosIngersoll Rand 2 tipo ECM 590 y 1 tipo ECM 580
bull El diaacutemetro de perforacioacuten utilizada fue de 3frac12rdquo y unaprofundidad variable que va desde 3 m hasta 14 m
Ing Fredy Ponce R
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bull Colindante a la zona de operaciones de plataformado dela planta concentradora se ubican terrenos donde seconstruyen los campamentos (moacutedulos de contenedores)
para los trabajadores En liacutenea recta la distancia maacutescorta al contenedor maacutes cercano es de 150 m estaproximidad en un inicio no fue motivo de alarma ni
reocu acioacuten ara la e ecucioacuten de las voladuras hasta
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
que una de las voladuras produjo rocas volantes(flyrocks) causando deterioros en el techo de uncontenedor tal como se observan en la siguiente laacutemina
Ing Fredy Ponce R
CONSECUENCIAS DE ROCAS VOLANTESEN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
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EN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
) ANTECEDENTES DEL PROYECTO) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
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bull Ante esta situacioacuten la supervisioacuten del proyecto Antaminaexigioacute soluciones inmediatas por lo que trabajamos juntocon el departamento de Prevencioacuten de Riesgos del Cliente
propusimos las pautas y recomendaciones necesarias parapoder controlar las proyecciones y evitar otros posiblesdantildeos o accidentes lo cual fue superado con anticipacioacuten
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
bull Asimismo se debe saber que el requerimiento de la
fragmentacioacuten es exigente es decir una granulometriacuteapequentildea sin bloques ya que el material proveniente de lasvoladuras debe servir como relleno siempre y cuandocumpla los paraacutemetros de control de calidad como
gradacioacuten granulomeacutetrica contenido de finos y humedad
Ing Fredy Ponce R
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El caacutelculo del burden es considerado la variable geomeacutetricamaacutes criacutetica en el disentildeo de una voladura en la mayoriacutea decasos involucra el conocimiento de un gran nuacutemero de datosque deben ser considerados en los paraacutemetros de disentildeo
Para la determinacioacuten de los paraacutemetros de disentildeo de las
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTES
las foacutermulas del Dr KonyaOLAM
Donde B = Burden en pies
de = Densidad del explosivodr = Densidad de la rocaD = Diaacutemetro del taladro en pulg
B = (2dedr + 15) x D
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
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Donde E = Espaciamiento en m
h = Altura de banco en mConsiderando de=080 dr=22 y h=95 da como resultadouna malla de perforacioacuten B=238 m y E=327 m En un inicio
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTESE = (h + 7B) 8
de marcado en el campo y el factor de carga empleado eneste tipo de roca (caliza de dureza media) para obtener unagranulometriacutea de fragmentos de tamantildeo promedio menor a060 m es de 042 kgcmsup2
Actualmente la malla de perforacioacuten se ha ampliado a 30 x30 m (disparos sin flyrock) y como consecuencia el factor decarga ha disminuido a 035 kgmsup3
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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2009 2010 Var
20102009COBRE (TMF) 1276249 1247126 -228
ORO (Grsf) 183994692 163400376 -1119
ZINC (TMF) 1512931 1470510 -280
METALES Unidad de
Medida
ENERO - DICIEMBRE
PRODUCCION MINERO METALICA 2010
g -
PLOMO (TMF) 302459 261902 -1341
HIERRO (TLF) 4418768 6042644 3675
ESTANtildeO (TMF) 37503 33848 -975
MOLIBDENO (TMF) 12297 16963 3795TUNGSTENO (TMF) 634 716 1307
FUENTE - Ministerio de Energiacutea y Minas - Direccioacuten General de Mineriacutea
Ing Fredy Ponce R
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Mineral Mundial LatinoamericaPlata Silver 1deg 1degZinc Zinc 2deg 1degEstantildeo Tin 3deg 1degBismuto Bismuth 3deg 1degTeluro Tellurium 3deg 1degPlomo Lead 4deg 1deg
PERUacute POSICIOacuteN DE PRODUCCIOacuteN MINERA - 2010
Oro Gold 5 1Indio Indium 8deg 1degCobre Copper 3deg 2degMolibdeno Molybde 4deg 2deg
Selenio Selenium 7deg 2degHierro Iron 17deg 5deg
Fuente USGeological Survey (USGS) The Silver Institute Gold Fields Minerals Copper StudyGroup (ICSG) International Lead and Zinc Study Group (ILZSG) Tin Research Institute (ITRI)International Molybdenum Association (IMOA) Latinoamericano del Hierro y el Acero (ILAFA)
Ing Fredy Ponce R
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INVERSIONES EN MINERIA
Ing Fredy Ponce R
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MAPA DE
MINEROS 2011
Fuente MINISTERIO DE
ENERGIA Y MINAS
Ing Fredy Ponce R
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1 CARRETERAS Y CAMINOS DE ACCESOS-
bull Construccioacuten de Plataformas en Roca Fija de la Carretera
2 PRESA DE RELAVES-
bull Explotacioacuten de cantera para produccioacuten de rocas paraenrocado de la Presa de Relaves
13) APLICACIONES DE PERFORACION Y VOLADURA
EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
3 PLANTA CONCENTRADORA-bull Excavaciones masivas (plataformados) y excavaciones
estructurales para las zapatas y fundaciones de lasestructuras de la Planta Concentradora
4 CANCHAS DE LIXIVIACION (PADrsquos)-
bull Plataformados para la construccioacuten de PADrsquos
Ing Fredy Ponce R
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5 FAJA TRANSPORTADORA-
bull Accesos y Plataformados para el montaje de la FajaTransportadora
6 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA-
13) APLICACIONES DE PERFORACION Y VOLADURA
EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
bull xcavac ones estructura es e pozos para os postesde la liacutenea de energiacutea eleacutectrica y para sub-estacioneseleacutectricas
7 LINEA DE IMPULSION DE AGUA DESALINIZADA-
bull Excavacioacuten de accesos plataformas y estructuralespara el tendido de la tuberiacutea de agua
Ing Fredy Ponce R
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8 CANTERAS PARA AGREGADOS Y RELLENOS-
bull Produccioacuten de roca esteacuteril que se requiere para
elaboracioacuten de concreto y para rellenos
9 MINERODUCTOS-
bull Excavaciones de plataformas y zanjas para el tendido
13) APLICACIONES DE PERFORACION Y VOLADURA
EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
de tuberiacuteas del mineroducto10 PRE-MINADO DE OPEN PIT-
bull Excavacioacuten de material esteacuteril (desbroce) para el iniciode la explotacioacuten de un open pit
11 CANTERAS DE CALIZA-
bull Como materia prima para la fabricacioacuten del cementobull Como material fundente en la fabricacioacuten del acero
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
CARRETERA AL PROYECTO
YANACOCHA (Septiembre-1992)
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
CARRETERA AL PROYECTO
ANTAMINA (Mar-2000)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
CARRETERA AL PROYECTO
CERRO LINDO (Julio-2006)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PLANTA DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO EL ABRA - CHILE (Junio-1995)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
Ing Fredy Ponce R
PLANTA DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO EL ABRA - CHILE (Junio-1995)
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
MINERODUCTO DEL
PROYECTO ISCAYCRUZ(Julio-1996)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PLANTA CONCENTRADORA DEL
PROYECTO ANTAMINA (Septiembre-1999)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PADS DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO ALTO CHICAMA (Julio-2005)
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2)2)2)2) EXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2a)2a)2a)2a) CONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALES
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PARAacuteMETROS DE UN BANCO
Son las relaciones dimensionales entre las diferentes partes
de un banco siendo las principales
bull Profundidad del taladrobull Superficie del banco
VOLADURA DE BANCOS CONVENCIONAL
bull Longitud y distribucioacuten decolumna explosiva
bull Longitud de tacobull Volumen de roca a romper
bull Diaacutemetro de taladrosbull Burdenbull Espaciamiento
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BURDEN
TACO
bull FILA UacuteNICA DE TALADROS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
DELBANCODELTALADRO CARGA DE COLUMNA
CARGA DE FONDO
CEBOPISO
SOBREPERFORACIOacuteN
DIAacuteMETRO DELTALADRO (emptyemptyemptyempty)
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CRESTA
x x
1 2 3
bull FILAS DE TALADROS LIacuteNEA DE ENCENDIDO Y RETARDOS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
PISO
1 CARGA DE COLUMNA COMPLETA
2 CARGA DE FONDO Y CARGA DE COLUMNA
3 CARGA ESPACIADA O ESCALONADA
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BERMA
BURDEN
TACO
ESPACIAMIENTO DEPRECORTE
LIacuteNEA DE TALADROS DE VOLADURA CONTROLADA
BURDENDE
PRECORTE
TALUDFINAL
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
SOBREPERFORACIOacuteN
CARGA DECOLUMNA
TALADROS DE PRODUCCIOacuteN
ALTURA DEBANCO
LONGITUDDE
TALADRO
Ing Fredy Ponce R
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TRAZOS DE PERFORACIOacuteN
E
B
MALLA CUADRADA
E = B
MALLA RECTANGULARE
E = 2BB
MALLA TRIANGULARE = B2
E
B
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VOLADURA SECUENCIAL
12
3
E
SALIDAS EN PARALELO
1
23
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1
2
3 45
5 46
E
SALIDAS EN ldquoVrdquoVOLADURA SECUENCIAL
1
2
2
3
34
4
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5 61 2 3 4SALIDAS ENECHELOacuteN
VOLADURA SECUENCIAL
5
1 2 3 4
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2b)2b)2b)2b) CICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOS
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bull El procedimiento es aprobado por la Gerencia deConstruccioacuten
bull Considerar los efectos de las vibraciones y la onda explosiva(cargas grandes se subdividen en pequentildeas y secuenciales)
bull Las poblaciones vecinas son advertidas 24 horas antes
PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO PARA VOLADURASPARA VOLADURAS
DE OBRAS DE CONSTRUCCIONDE OBRAS DE CONSTRUCCION
bull Asegurarse de que todas las cargas sean disparadasbull Antes de la voladura los vigiacuteas evacuaraacuten a las personas delas aacutereas de influencia
bull Que la carga sea direccionada hacia aacutereas estables
bull Se realizaraacute un adecuado sistema de limpieza de lospolvorines acondicionando los residuos en pozas de tierra
Ing Fredy Ponce R
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CICLO DE TRABAJO BASICO DE VOLADURA
EN UNA OBRA DE CONSTRUCCION
1) Sentildealizacioacuten
2) Medicioacuten y secado de taladros (si procede)
3) Distribucioacuten de los iniciadores en cada taladro
4) Primado de los taladros
5 Car uiacuteo de la mezcla ex losiva
6) Colocacioacuten de taco en los taladros7) Amarre del proyecto de voladura
8) Despeje de equipos del aacuterea de influencia de la voladura
9) Protocolo de voladura10) Evaluacioacuten de la voladura (detonaciones)
Ing Fredy Ponce R
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1) SENtildeALIZACION1) SENtildeALIZACION
a) Inspeccioacuten del aacuterea de voladura
b) Colocacioacuten de estacas y cintas
Ing Fredy Ponce R
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2) MEDICION Y SECADO DE TALADROS (si procede)
a) Medicioacuten de profundidad de taladrosb) Nivelado de taladros (profundidades)
c) Identificacioacuten marcado y secado detaladros que tienen aguad) Reperforacioacuten si fuera necesario
Ing Fredy Ponce R
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3) DISTRIBUCION DE INICIADORESEN CADA TALADRO
4) PRIMADO DE LOS TALADROS
a) Colocar fulminante en el iniciador
b) Bajar la prima al fondo de taladroc) Asegurar el cordoacuten en la superficie
Ing Fredy Ponce R
) CARGUIO) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
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5) CARGUIO5) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
a) Ingreso del camioacuten al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo MecanizadoCarguiacuteo Mecanizado
Ing Fredy Ponce R
a) Ingreso del personal al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo ManualCarguiacuteo Manual
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6) COLOCACION DE TACO EN LOS TALADROS
a) Seleccioacuten del material del tacob) Llenado del taladro con el taco
c) Asegurar la liacutenea descendente
Ing Fredy Ponce R
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7) AMARRE DEL PROYECTO DE VOLADURA
a) Amarre del cordoacuten detonante y la conexioacutenal fulminante
b) Distribucioacuten de retardos
c) Colocacioacuten de los retardosd) Verificacioacuten final del amarre por parte del
Supervisor responsable de la voladura
Ing Fredy Ponce R
8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOS
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8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOSDEL AREA DE VOLADURA
a) Comunicar la ubicacioacuten del personal y
equipos a la hora de la voladurab) Despeje del personal y equipos del aacuterea
de voladura
Ing Fredy Ponce R
c) Cierre de accesos al aacuterea de voladura
d) Verificacioacuten del despeje de personal y
equipos del aacuterea de voladura
O OCO OO OCO O C C O OC C O O
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9) PROTOCOLO9) PROTOCOLO E INICIACION DE LA VOLADURAE INICIACION DE LA VOLADURA
a)Confirmacioacuten del despeje del aacutereade voladura
b)Inicio de la voladura (chispeo)
c)Retiro a una zona segura
Ing Fredy Ponce R
10) EVALUACION DE LA VOLADURA
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10) EVALUACION DE LA VOLADURA(Detonaciones)
a) Autorizacioacuten de ingreso a verificarel disparo
Ing Fredy Ponce R
b) Verificacioacuten de las detonaciones
c) Confirmacioacuten de las detonaciones
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ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
cccc
Perforacioacuten y Voladura en Plataformados para laConstruccioacuten de Planta Concentradora
VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADAS
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VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADASldquoControl de Rocas Volantesrdquo
(Fly rocks)
2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA
CONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINA
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bull Dentro de las obras de construccioacuten del Proyecto Antaminase encuentra el plataformado del aacuterea donde se ubicoacute laPlanta Concentradora planificado para una capacidad
inicial de 70000 tpd de mineral de cobre (extraidos de losniveles 4157 4166 4178 y 4185)
bull Para ello se requerioacute remover con explosivos un estimado3
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
silicificada en un plazo de ejecucioacuten de 85 diacuteasbull Para la excavacioacuten del plataformado de la planta
concentradora se utilizoacute 3 equipos trackdrills hidraacuteulicosIngersoll Rand 2 tipo ECM 590 y 1 tipo ECM 580
bull El diaacutemetro de perforacioacuten utilizada fue de 3frac12rdquo y unaprofundidad variable que va desde 3 m hasta 14 m
Ing Fredy Ponce R
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bull Colindante a la zona de operaciones de plataformado dela planta concentradora se ubican terrenos donde seconstruyen los campamentos (moacutedulos de contenedores)
para los trabajadores En liacutenea recta la distancia maacutescorta al contenedor maacutes cercano es de 150 m estaproximidad en un inicio no fue motivo de alarma ni
reocu acioacuten ara la e ecucioacuten de las voladuras hasta
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
que una de las voladuras produjo rocas volantes(flyrocks) causando deterioros en el techo de uncontenedor tal como se observan en la siguiente laacutemina
Ing Fredy Ponce R
CONSECUENCIAS DE ROCAS VOLANTESEN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
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EN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
) ANTECEDENTES DEL PROYECTO) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
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bull Ante esta situacioacuten la supervisioacuten del proyecto Antaminaexigioacute soluciones inmediatas por lo que trabajamos juntocon el departamento de Prevencioacuten de Riesgos del Cliente
propusimos las pautas y recomendaciones necesarias parapoder controlar las proyecciones y evitar otros posiblesdantildeos o accidentes lo cual fue superado con anticipacioacuten
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
bull Asimismo se debe saber que el requerimiento de la
fragmentacioacuten es exigente es decir una granulometriacuteapequentildea sin bloques ya que el material proveniente de lasvoladuras debe servir como relleno siempre y cuandocumpla los paraacutemetros de control de calidad como
gradacioacuten granulomeacutetrica contenido de finos y humedad
Ing Fredy Ponce R
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El caacutelculo del burden es considerado la variable geomeacutetricamaacutes criacutetica en el disentildeo de una voladura en la mayoriacutea decasos involucra el conocimiento de un gran nuacutemero de datosque deben ser considerados en los paraacutemetros de disentildeo
Para la determinacioacuten de los paraacutemetros de disentildeo de las
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTES
las foacutermulas del Dr KonyaOLAM
Donde B = Burden en pies
de = Densidad del explosivodr = Densidad de la rocaD = Diaacutemetro del taladro en pulg
B = (2dedr + 15) x D
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
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Donde E = Espaciamiento en m
h = Altura de banco en mConsiderando de=080 dr=22 y h=95 da como resultadouna malla de perforacioacuten B=238 m y E=327 m En un inicio
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTESE = (h + 7B) 8
de marcado en el campo y el factor de carga empleado eneste tipo de roca (caliza de dureza media) para obtener unagranulometriacutea de fragmentos de tamantildeo promedio menor a060 m es de 042 kgcmsup2
Actualmente la malla de perforacioacuten se ha ampliado a 30 x30 m (disparos sin flyrock) y como consecuencia el factor decarga ha disminuido a 035 kgmsup3
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
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RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
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Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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Mineral Mundial LatinoamericaPlata Silver 1deg 1degZinc Zinc 2deg 1degEstantildeo Tin 3deg 1degBismuto Bismuth 3deg 1degTeluro Tellurium 3deg 1degPlomo Lead 4deg 1deg
PERUacute POSICIOacuteN DE PRODUCCIOacuteN MINERA - 2010
Oro Gold 5 1Indio Indium 8deg 1degCobre Copper 3deg 2degMolibdeno Molybde 4deg 2deg
Selenio Selenium 7deg 2degHierro Iron 17deg 5deg
Fuente USGeological Survey (USGS) The Silver Institute Gold Fields Minerals Copper StudyGroup (ICSG) International Lead and Zinc Study Group (ILZSG) Tin Research Institute (ITRI)International Molybdenum Association (IMOA) Latinoamericano del Hierro y el Acero (ILAFA)
Ing Fredy Ponce R
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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INVERSIONES EN MINERIA
Ing Fredy Ponce R
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MAPA DE
MINEROS 2011
Fuente MINISTERIO DE
ENERGIA Y MINAS
Ing Fredy Ponce R
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1 CARRETERAS Y CAMINOS DE ACCESOS-
bull Construccioacuten de Plataformas en Roca Fija de la Carretera
2 PRESA DE RELAVES-
bull Explotacioacuten de cantera para produccioacuten de rocas paraenrocado de la Presa de Relaves
13) APLICACIONES DE PERFORACION Y VOLADURA
EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
3 PLANTA CONCENTRADORA-bull Excavaciones masivas (plataformados) y excavaciones
estructurales para las zapatas y fundaciones de lasestructuras de la Planta Concentradora
4 CANCHAS DE LIXIVIACION (PADrsquos)-
bull Plataformados para la construccioacuten de PADrsquos
Ing Fredy Ponce R
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5 FAJA TRANSPORTADORA-
bull Accesos y Plataformados para el montaje de la FajaTransportadora
6 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA-
13) APLICACIONES DE PERFORACION Y VOLADURA
EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
bull xcavac ones estructura es e pozos para os postesde la liacutenea de energiacutea eleacutectrica y para sub-estacioneseleacutectricas
7 LINEA DE IMPULSION DE AGUA DESALINIZADA-
bull Excavacioacuten de accesos plataformas y estructuralespara el tendido de la tuberiacutea de agua
Ing Fredy Ponce R
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8 CANTERAS PARA AGREGADOS Y RELLENOS-
bull Produccioacuten de roca esteacuteril que se requiere para
elaboracioacuten de concreto y para rellenos
9 MINERODUCTOS-
bull Excavaciones de plataformas y zanjas para el tendido
13) APLICACIONES DE PERFORACION Y VOLADURA
EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
de tuberiacuteas del mineroducto10 PRE-MINADO DE OPEN PIT-
bull Excavacioacuten de material esteacuteril (desbroce) para el iniciode la explotacioacuten de un open pit
11 CANTERAS DE CALIZA-
bull Como materia prima para la fabricacioacuten del cementobull Como material fundente en la fabricacioacuten del acero
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
CARRETERA AL PROYECTO
YANACOCHA (Septiembre-1992)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
CARRETERA AL PROYECTO
ANTAMINA (Mar-2000)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
CARRETERA AL PROYECTO
CERRO LINDO (Julio-2006)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PLANTA DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO EL ABRA - CHILE (Junio-1995)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
Ing Fredy Ponce R
PLANTA DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO EL ABRA - CHILE (Junio-1995)
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
MINERODUCTO DEL
PROYECTO ISCAYCRUZ(Julio-1996)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PLANTA CONCENTRADORA DEL
PROYECTO ANTAMINA (Septiembre-1999)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PADS DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO ALTO CHICAMA (Julio-2005)
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2)2)2)2) EXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOS
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2a)2a)2a)2a) CONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALES
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PARAacuteMETROS DE UN BANCO
Son las relaciones dimensionales entre las diferentes partes
de un banco siendo las principales
bull Profundidad del taladrobull Superficie del banco
VOLADURA DE BANCOS CONVENCIONAL
bull Longitud y distribucioacuten decolumna explosiva
bull Longitud de tacobull Volumen de roca a romper
bull Diaacutemetro de taladrosbull Burdenbull Espaciamiento
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BURDEN
TACO
bull FILA UacuteNICA DE TALADROS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
DELBANCODELTALADRO CARGA DE COLUMNA
CARGA DE FONDO
CEBOPISO
SOBREPERFORACIOacuteN
DIAacuteMETRO DELTALADRO (emptyemptyemptyempty)
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CRESTA
x x
1 2 3
bull FILAS DE TALADROS LIacuteNEA DE ENCENDIDO Y RETARDOS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
PISO
1 CARGA DE COLUMNA COMPLETA
2 CARGA DE FONDO Y CARGA DE COLUMNA
3 CARGA ESPACIADA O ESCALONADA
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BERMA
BURDEN
TACO
ESPACIAMIENTO DEPRECORTE
LIacuteNEA DE TALADROS DE VOLADURA CONTROLADA
BURDENDE
PRECORTE
TALUDFINAL
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
SOBREPERFORACIOacuteN
CARGA DECOLUMNA
TALADROS DE PRODUCCIOacuteN
ALTURA DEBANCO
LONGITUDDE
TALADRO
Ing Fredy Ponce R
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TRAZOS DE PERFORACIOacuteN
E
B
MALLA CUADRADA
E = B
MALLA RECTANGULARE
E = 2BB
MALLA TRIANGULARE = B2
E
B
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VOLADURA SECUENCIAL
12
3
E
SALIDAS EN PARALELO
1
23
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1
2
3 45
5 46
E
SALIDAS EN ldquoVrdquoVOLADURA SECUENCIAL
1
2
2
3
34
4
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5 61 2 3 4SALIDAS ENECHELOacuteN
VOLADURA SECUENCIAL
5
1 2 3 4
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2b)2b)2b)2b) CICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOS
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bull El procedimiento es aprobado por la Gerencia deConstruccioacuten
bull Considerar los efectos de las vibraciones y la onda explosiva(cargas grandes se subdividen en pequentildeas y secuenciales)
bull Las poblaciones vecinas son advertidas 24 horas antes
PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO PARA VOLADURASPARA VOLADURAS
DE OBRAS DE CONSTRUCCIONDE OBRAS DE CONSTRUCCION
bull Asegurarse de que todas las cargas sean disparadasbull Antes de la voladura los vigiacuteas evacuaraacuten a las personas delas aacutereas de influencia
bull Que la carga sea direccionada hacia aacutereas estables
bull Se realizaraacute un adecuado sistema de limpieza de lospolvorines acondicionando los residuos en pozas de tierra
Ing Fredy Ponce R
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CICLO DE TRABAJO BASICO DE VOLADURA
EN UNA OBRA DE CONSTRUCCION
1) Sentildealizacioacuten
2) Medicioacuten y secado de taladros (si procede)
3) Distribucioacuten de los iniciadores en cada taladro
4) Primado de los taladros
5 Car uiacuteo de la mezcla ex losiva
6) Colocacioacuten de taco en los taladros7) Amarre del proyecto de voladura
8) Despeje de equipos del aacuterea de influencia de la voladura
9) Protocolo de voladura10) Evaluacioacuten de la voladura (detonaciones)
Ing Fredy Ponce R
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1) SENtildeALIZACION1) SENtildeALIZACION
a) Inspeccioacuten del aacuterea de voladura
b) Colocacioacuten de estacas y cintas
Ing Fredy Ponce R
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2) MEDICION Y SECADO DE TALADROS (si procede)
a) Medicioacuten de profundidad de taladrosb) Nivelado de taladros (profundidades)
c) Identificacioacuten marcado y secado detaladros que tienen aguad) Reperforacioacuten si fuera necesario
Ing Fredy Ponce R
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3) DISTRIBUCION DE INICIADORESEN CADA TALADRO
4) PRIMADO DE LOS TALADROS
a) Colocar fulminante en el iniciador
b) Bajar la prima al fondo de taladroc) Asegurar el cordoacuten en la superficie
Ing Fredy Ponce R
) CARGUIO) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
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5) CARGUIO5) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
a) Ingreso del camioacuten al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo MecanizadoCarguiacuteo Mecanizado
Ing Fredy Ponce R
a) Ingreso del personal al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo ManualCarguiacuteo Manual
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6) COLOCACION DE TACO EN LOS TALADROS
a) Seleccioacuten del material del tacob) Llenado del taladro con el taco
c) Asegurar la liacutenea descendente
Ing Fredy Ponce R
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7) AMARRE DEL PROYECTO DE VOLADURA
a) Amarre del cordoacuten detonante y la conexioacutenal fulminante
b) Distribucioacuten de retardos
c) Colocacioacuten de los retardosd) Verificacioacuten final del amarre por parte del
Supervisor responsable de la voladura
Ing Fredy Ponce R
8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOS
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8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOSDEL AREA DE VOLADURA
a) Comunicar la ubicacioacuten del personal y
equipos a la hora de la voladurab) Despeje del personal y equipos del aacuterea
de voladura
Ing Fredy Ponce R
c) Cierre de accesos al aacuterea de voladura
d) Verificacioacuten del despeje de personal y
equipos del aacuterea de voladura
O OCO OO OCO O C C O OC C O O
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9) PROTOCOLO9) PROTOCOLO E INICIACION DE LA VOLADURAE INICIACION DE LA VOLADURA
a)Confirmacioacuten del despeje del aacutereade voladura
b)Inicio de la voladura (chispeo)
c)Retiro a una zona segura
Ing Fredy Ponce R
10) EVALUACION DE LA VOLADURA
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10) EVALUACION DE LA VOLADURA(Detonaciones)
a) Autorizacioacuten de ingreso a verificarel disparo
Ing Fredy Ponce R
b) Verificacioacuten de las detonaciones
c) Confirmacioacuten de las detonaciones
Curso Taller
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ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
cccc
Perforacioacuten y Voladura en Plataformados para laConstruccioacuten de Planta Concentradora
VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADAS
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VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADASldquoControl de Rocas Volantesrdquo
(Fly rocks)
2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA
CONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINA
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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bull Dentro de las obras de construccioacuten del Proyecto Antaminase encuentra el plataformado del aacuterea donde se ubicoacute laPlanta Concentradora planificado para una capacidad
inicial de 70000 tpd de mineral de cobre (extraidos de losniveles 4157 4166 4178 y 4185)
bull Para ello se requerioacute remover con explosivos un estimado3
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
silicificada en un plazo de ejecucioacuten de 85 diacuteasbull Para la excavacioacuten del plataformado de la planta
concentradora se utilizoacute 3 equipos trackdrills hidraacuteulicosIngersoll Rand 2 tipo ECM 590 y 1 tipo ECM 580
bull El diaacutemetro de perforacioacuten utilizada fue de 3frac12rdquo y unaprofundidad variable que va desde 3 m hasta 14 m
Ing Fredy Ponce R
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bull Colindante a la zona de operaciones de plataformado dela planta concentradora se ubican terrenos donde seconstruyen los campamentos (moacutedulos de contenedores)
para los trabajadores En liacutenea recta la distancia maacutescorta al contenedor maacutes cercano es de 150 m estaproximidad en un inicio no fue motivo de alarma ni
reocu acioacuten ara la e ecucioacuten de las voladuras hasta
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
que una de las voladuras produjo rocas volantes(flyrocks) causando deterioros en el techo de uncontenedor tal como se observan en la siguiente laacutemina
Ing Fredy Ponce R
CONSECUENCIAS DE ROCAS VOLANTESEN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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EN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
) ANTECEDENTES DEL PROYECTO) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
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bull Ante esta situacioacuten la supervisioacuten del proyecto Antaminaexigioacute soluciones inmediatas por lo que trabajamos juntocon el departamento de Prevencioacuten de Riesgos del Cliente
propusimos las pautas y recomendaciones necesarias parapoder controlar las proyecciones y evitar otros posiblesdantildeos o accidentes lo cual fue superado con anticipacioacuten
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
bull Asimismo se debe saber que el requerimiento de la
fragmentacioacuten es exigente es decir una granulometriacuteapequentildea sin bloques ya que el material proveniente de lasvoladuras debe servir como relleno siempre y cuandocumpla los paraacutemetros de control de calidad como
gradacioacuten granulomeacutetrica contenido de finos y humedad
Ing Fredy Ponce R
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El caacutelculo del burden es considerado la variable geomeacutetricamaacutes criacutetica en el disentildeo de una voladura en la mayoriacutea decasos involucra el conocimiento de un gran nuacutemero de datosque deben ser considerados en los paraacutemetros de disentildeo
Para la determinacioacuten de los paraacutemetros de disentildeo de las
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTES
las foacutermulas del Dr KonyaOLAM
Donde B = Burden en pies
de = Densidad del explosivodr = Densidad de la rocaD = Diaacutemetro del taladro en pulg
B = (2dedr + 15) x D
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
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Donde E = Espaciamiento en m
h = Altura de banco en mConsiderando de=080 dr=22 y h=95 da como resultadouna malla de perforacioacuten B=238 m y E=327 m En un inicio
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTESE = (h + 7B) 8
de marcado en el campo y el factor de carga empleado eneste tipo de roca (caliza de dureza media) para obtener unagranulometriacutea de fragmentos de tamantildeo promedio menor a060 m es de 042 kgcmsup2
Actualmente la malla de perforacioacuten se ha ampliado a 30 x30 m (disparos sin flyrock) y como consecuencia el factor decarga ha disminuido a 035 kgmsup3
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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INVERSIONES EN MINERIA
Ing Fredy Ponce R
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MAPA DE
MINEROS 2011
Fuente MINISTERIO DE
ENERGIA Y MINAS
Ing Fredy Ponce R
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1 CARRETERAS Y CAMINOS DE ACCESOS-
bull Construccioacuten de Plataformas en Roca Fija de la Carretera
2 PRESA DE RELAVES-
bull Explotacioacuten de cantera para produccioacuten de rocas paraenrocado de la Presa de Relaves
13) APLICACIONES DE PERFORACION Y VOLADURA
EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
3 PLANTA CONCENTRADORA-bull Excavaciones masivas (plataformados) y excavaciones
estructurales para las zapatas y fundaciones de lasestructuras de la Planta Concentradora
4 CANCHAS DE LIXIVIACION (PADrsquos)-
bull Plataformados para la construccioacuten de PADrsquos
Ing Fredy Ponce R
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5 FAJA TRANSPORTADORA-
bull Accesos y Plataformados para el montaje de la FajaTransportadora
6 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA-
13) APLICACIONES DE PERFORACION Y VOLADURA
EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
bull xcavac ones estructura es e pozos para os postesde la liacutenea de energiacutea eleacutectrica y para sub-estacioneseleacutectricas
7 LINEA DE IMPULSION DE AGUA DESALINIZADA-
bull Excavacioacuten de accesos plataformas y estructuralespara el tendido de la tuberiacutea de agua
Ing Fredy Ponce R
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8 CANTERAS PARA AGREGADOS Y RELLENOS-
bull Produccioacuten de roca esteacuteril que se requiere para
elaboracioacuten de concreto y para rellenos
9 MINERODUCTOS-
bull Excavaciones de plataformas y zanjas para el tendido
13) APLICACIONES DE PERFORACION Y VOLADURA
EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
de tuberiacuteas del mineroducto10 PRE-MINADO DE OPEN PIT-
bull Excavacioacuten de material esteacuteril (desbroce) para el iniciode la explotacioacuten de un open pit
11 CANTERAS DE CALIZA-
bull Como materia prima para la fabricacioacuten del cementobull Como material fundente en la fabricacioacuten del acero
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
CARRETERA AL PROYECTO
YANACOCHA (Septiembre-1992)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
CARRETERA AL PROYECTO
ANTAMINA (Mar-2000)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
CARRETERA AL PROYECTO
CERRO LINDO (Julio-2006)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PLANTA DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO EL ABRA - CHILE (Junio-1995)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
Ing Fredy Ponce R
PLANTA DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO EL ABRA - CHILE (Junio-1995)
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
MINERODUCTO DEL
PROYECTO ISCAYCRUZ(Julio-1996)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PLANTA CONCENTRADORA DEL
PROYECTO ANTAMINA (Septiembre-1999)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PADS DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO ALTO CHICAMA (Julio-2005)
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2)2)2)2) EXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOS
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2a)2a)2a)2a) CONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALES
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PARAacuteMETROS DE UN BANCO
Son las relaciones dimensionales entre las diferentes partes
de un banco siendo las principales
bull Profundidad del taladrobull Superficie del banco
VOLADURA DE BANCOS CONVENCIONAL
bull Longitud y distribucioacuten decolumna explosiva
bull Longitud de tacobull Volumen de roca a romper
bull Diaacutemetro de taladrosbull Burdenbull Espaciamiento
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BURDEN
TACO
bull FILA UacuteNICA DE TALADROS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
DELBANCODELTALADRO CARGA DE COLUMNA
CARGA DE FONDO
CEBOPISO
SOBREPERFORACIOacuteN
DIAacuteMETRO DELTALADRO (emptyemptyemptyempty)
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CRESTA
x x
1 2 3
bull FILAS DE TALADROS LIacuteNEA DE ENCENDIDO Y RETARDOS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
PISO
1 CARGA DE COLUMNA COMPLETA
2 CARGA DE FONDO Y CARGA DE COLUMNA
3 CARGA ESPACIADA O ESCALONADA
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BERMA
BURDEN
TACO
ESPACIAMIENTO DEPRECORTE
LIacuteNEA DE TALADROS DE VOLADURA CONTROLADA
BURDENDE
PRECORTE
TALUDFINAL
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
SOBREPERFORACIOacuteN
CARGA DECOLUMNA
TALADROS DE PRODUCCIOacuteN
ALTURA DEBANCO
LONGITUDDE
TALADRO
Ing Fredy Ponce R
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TRAZOS DE PERFORACIOacuteN
E
B
MALLA CUADRADA
E = B
MALLA RECTANGULARE
E = 2BB
MALLA TRIANGULARE = B2
E
B
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VOLADURA SECUENCIAL
12
3
E
SALIDAS EN PARALELO
1
23
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1
2
3 45
5 46
E
SALIDAS EN ldquoVrdquoVOLADURA SECUENCIAL
1
2
2
3
34
4
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5 61 2 3 4SALIDAS ENECHELOacuteN
VOLADURA SECUENCIAL
5
1 2 3 4
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2b)2b)2b)2b) CICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOS
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bull El procedimiento es aprobado por la Gerencia deConstruccioacuten
bull Considerar los efectos de las vibraciones y la onda explosiva(cargas grandes se subdividen en pequentildeas y secuenciales)
bull Las poblaciones vecinas son advertidas 24 horas antes
PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO PARA VOLADURASPARA VOLADURAS
DE OBRAS DE CONSTRUCCIONDE OBRAS DE CONSTRUCCION
bull Asegurarse de que todas las cargas sean disparadasbull Antes de la voladura los vigiacuteas evacuaraacuten a las personas delas aacutereas de influencia
bull Que la carga sea direccionada hacia aacutereas estables
bull Se realizaraacute un adecuado sistema de limpieza de lospolvorines acondicionando los residuos en pozas de tierra
Ing Fredy Ponce R
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CICLO DE TRABAJO BASICO DE VOLADURA
EN UNA OBRA DE CONSTRUCCION
1) Sentildealizacioacuten
2) Medicioacuten y secado de taladros (si procede)
3) Distribucioacuten de los iniciadores en cada taladro
4) Primado de los taladros
5 Car uiacuteo de la mezcla ex losiva
6) Colocacioacuten de taco en los taladros7) Amarre del proyecto de voladura
8) Despeje de equipos del aacuterea de influencia de la voladura
9) Protocolo de voladura10) Evaluacioacuten de la voladura (detonaciones)
Ing Fredy Ponce R
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1) SENtildeALIZACION1) SENtildeALIZACION
a) Inspeccioacuten del aacuterea de voladura
b) Colocacioacuten de estacas y cintas
Ing Fredy Ponce R
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2) MEDICION Y SECADO DE TALADROS (si procede)
a) Medicioacuten de profundidad de taladrosb) Nivelado de taladros (profundidades)
c) Identificacioacuten marcado y secado detaladros que tienen aguad) Reperforacioacuten si fuera necesario
Ing Fredy Ponce R
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3) DISTRIBUCION DE INICIADORESEN CADA TALADRO
4) PRIMADO DE LOS TALADROS
a) Colocar fulminante en el iniciador
b) Bajar la prima al fondo de taladroc) Asegurar el cordoacuten en la superficie
Ing Fredy Ponce R
) CARGUIO) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
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5) CARGUIO5) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
a) Ingreso del camioacuten al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo MecanizadoCarguiacuteo Mecanizado
Ing Fredy Ponce R
a) Ingreso del personal al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo ManualCarguiacuteo Manual
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6) COLOCACION DE TACO EN LOS TALADROS
a) Seleccioacuten del material del tacob) Llenado del taladro con el taco
c) Asegurar la liacutenea descendente
Ing Fredy Ponce R
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7) AMARRE DEL PROYECTO DE VOLADURA
a) Amarre del cordoacuten detonante y la conexioacutenal fulminante
b) Distribucioacuten de retardos
c) Colocacioacuten de los retardosd) Verificacioacuten final del amarre por parte del
Supervisor responsable de la voladura
Ing Fredy Ponce R
8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOS
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8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOSDEL AREA DE VOLADURA
a) Comunicar la ubicacioacuten del personal y
equipos a la hora de la voladurab) Despeje del personal y equipos del aacuterea
de voladura
Ing Fredy Ponce R
c) Cierre de accesos al aacuterea de voladura
d) Verificacioacuten del despeje de personal y
equipos del aacuterea de voladura
O OCO OO OCO O C C O OC C O O
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9) PROTOCOLO9) PROTOCOLO E INICIACION DE LA VOLADURAE INICIACION DE LA VOLADURA
a)Confirmacioacuten del despeje del aacutereade voladura
b)Inicio de la voladura (chispeo)
c)Retiro a una zona segura
Ing Fredy Ponce R
10) EVALUACION DE LA VOLADURA
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10) EVALUACION DE LA VOLADURA(Detonaciones)
a) Autorizacioacuten de ingreso a verificarel disparo
Ing Fredy Ponce R
b) Verificacioacuten de las detonaciones
c) Confirmacioacuten de las detonaciones
Curso Taller
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ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
cccc
Perforacioacuten y Voladura en Plataformados para laConstruccioacuten de Planta Concentradora
VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADAS
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VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADASldquoControl de Rocas Volantesrdquo
(Fly rocks)
2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA
CONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINA
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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bull Dentro de las obras de construccioacuten del Proyecto Antaminase encuentra el plataformado del aacuterea donde se ubicoacute laPlanta Concentradora planificado para una capacidad
inicial de 70000 tpd de mineral de cobre (extraidos de losniveles 4157 4166 4178 y 4185)
bull Para ello se requerioacute remover con explosivos un estimado3
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
silicificada en un plazo de ejecucioacuten de 85 diacuteasbull Para la excavacioacuten del plataformado de la planta
concentradora se utilizoacute 3 equipos trackdrills hidraacuteulicosIngersoll Rand 2 tipo ECM 590 y 1 tipo ECM 580
bull El diaacutemetro de perforacioacuten utilizada fue de 3frac12rdquo y unaprofundidad variable que va desde 3 m hasta 14 m
Ing Fredy Ponce R
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bull Colindante a la zona de operaciones de plataformado dela planta concentradora se ubican terrenos donde seconstruyen los campamentos (moacutedulos de contenedores)
para los trabajadores En liacutenea recta la distancia maacutescorta al contenedor maacutes cercano es de 150 m estaproximidad en un inicio no fue motivo de alarma ni
reocu acioacuten ara la e ecucioacuten de las voladuras hasta
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
que una de las voladuras produjo rocas volantes(flyrocks) causando deterioros en el techo de uncontenedor tal como se observan en la siguiente laacutemina
Ing Fredy Ponce R
CONSECUENCIAS DE ROCAS VOLANTESEN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
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EN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
) ANTECEDENTES DEL PROYECTO) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
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bull Ante esta situacioacuten la supervisioacuten del proyecto Antaminaexigioacute soluciones inmediatas por lo que trabajamos juntocon el departamento de Prevencioacuten de Riesgos del Cliente
propusimos las pautas y recomendaciones necesarias parapoder controlar las proyecciones y evitar otros posiblesdantildeos o accidentes lo cual fue superado con anticipacioacuten
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
bull Asimismo se debe saber que el requerimiento de la
fragmentacioacuten es exigente es decir una granulometriacuteapequentildea sin bloques ya que el material proveniente de lasvoladuras debe servir como relleno siempre y cuandocumpla los paraacutemetros de control de calidad como
gradacioacuten granulomeacutetrica contenido de finos y humedad
Ing Fredy Ponce R
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El caacutelculo del burden es considerado la variable geomeacutetricamaacutes criacutetica en el disentildeo de una voladura en la mayoriacutea decasos involucra el conocimiento de un gran nuacutemero de datosque deben ser considerados en los paraacutemetros de disentildeo
Para la determinacioacuten de los paraacutemetros de disentildeo de las
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTES
las foacutermulas del Dr KonyaOLAM
Donde B = Burden en pies
de = Densidad del explosivodr = Densidad de la rocaD = Diaacutemetro del taladro en pulg
B = (2dedr + 15) x D
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
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Donde E = Espaciamiento en m
h = Altura de banco en mConsiderando de=080 dr=22 y h=95 da como resultadouna malla de perforacioacuten B=238 m y E=327 m En un inicio
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTESE = (h + 7B) 8
de marcado en el campo y el factor de carga empleado eneste tipo de roca (caliza de dureza media) para obtener unagranulometriacutea de fragmentos de tamantildeo promedio menor a060 m es de 042 kgcmsup2
Actualmente la malla de perforacioacuten se ha ampliado a 30 x30 m (disparos sin flyrock) y como consecuencia el factor decarga ha disminuido a 035 kgmsup3
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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MAPA DE
MINEROS 2011
Fuente MINISTERIO DE
ENERGIA Y MINAS
Ing Fredy Ponce R
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1 CARRETERAS Y CAMINOS DE ACCESOS-
bull Construccioacuten de Plataformas en Roca Fija de la Carretera
2 PRESA DE RELAVES-
bull Explotacioacuten de cantera para produccioacuten de rocas paraenrocado de la Presa de Relaves
13) APLICACIONES DE PERFORACION Y VOLADURA
EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
3 PLANTA CONCENTRADORA-bull Excavaciones masivas (plataformados) y excavaciones
estructurales para las zapatas y fundaciones de lasestructuras de la Planta Concentradora
4 CANCHAS DE LIXIVIACION (PADrsquos)-
bull Plataformados para la construccioacuten de PADrsquos
Ing Fredy Ponce R
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5 FAJA TRANSPORTADORA-
bull Accesos y Plataformados para el montaje de la FajaTransportadora
6 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA-
13) APLICACIONES DE PERFORACION Y VOLADURA
EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
bull xcavac ones estructura es e pozos para os postesde la liacutenea de energiacutea eleacutectrica y para sub-estacioneseleacutectricas
7 LINEA DE IMPULSION DE AGUA DESALINIZADA-
bull Excavacioacuten de accesos plataformas y estructuralespara el tendido de la tuberiacutea de agua
Ing Fredy Ponce R
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8 CANTERAS PARA AGREGADOS Y RELLENOS-
bull Produccioacuten de roca esteacuteril que se requiere para
elaboracioacuten de concreto y para rellenos
9 MINERODUCTOS-
bull Excavaciones de plataformas y zanjas para el tendido
13) APLICACIONES DE PERFORACION Y VOLADURA
EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
de tuberiacuteas del mineroducto10 PRE-MINADO DE OPEN PIT-
bull Excavacioacuten de material esteacuteril (desbroce) para el iniciode la explotacioacuten de un open pit
11 CANTERAS DE CALIZA-
bull Como materia prima para la fabricacioacuten del cementobull Como material fundente en la fabricacioacuten del acero
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
CARRETERA AL PROYECTO
YANACOCHA (Septiembre-1992)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
CARRETERA AL PROYECTO
ANTAMINA (Mar-2000)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
CARRETERA AL PROYECTO
CERRO LINDO (Julio-2006)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PLANTA DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO EL ABRA - CHILE (Junio-1995)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
Ing Fredy Ponce R
PLANTA DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO EL ABRA - CHILE (Junio-1995)
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
MINERODUCTO DEL
PROYECTO ISCAYCRUZ(Julio-1996)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PLANTA CONCENTRADORA DEL
PROYECTO ANTAMINA (Septiembre-1999)
Ing Fredy Ponce R
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PADS DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO ALTO CHICAMA (Julio-2005)
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2)2)2)2) EXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOS
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2a)2a)2a)2a) CONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALES
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PARAacuteMETROS DE UN BANCO
Son las relaciones dimensionales entre las diferentes partes
de un banco siendo las principales
bull Profundidad del taladrobull Superficie del banco
VOLADURA DE BANCOS CONVENCIONAL
bull Longitud y distribucioacuten decolumna explosiva
bull Longitud de tacobull Volumen de roca a romper
bull Diaacutemetro de taladrosbull Burdenbull Espaciamiento
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BURDEN
TACO
bull FILA UacuteNICA DE TALADROS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
DELBANCODELTALADRO CARGA DE COLUMNA
CARGA DE FONDO
CEBOPISO
SOBREPERFORACIOacuteN
DIAacuteMETRO DELTALADRO (emptyemptyemptyempty)
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CRESTA
x x
1 2 3
bull FILAS DE TALADROS LIacuteNEA DE ENCENDIDO Y RETARDOS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
PISO
1 CARGA DE COLUMNA COMPLETA
2 CARGA DE FONDO Y CARGA DE COLUMNA
3 CARGA ESPACIADA O ESCALONADA
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BERMA
BURDEN
TACO
ESPACIAMIENTO DEPRECORTE
LIacuteNEA DE TALADROS DE VOLADURA CONTROLADA
BURDENDE
PRECORTE
TALUDFINAL
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
SOBREPERFORACIOacuteN
CARGA DECOLUMNA
TALADROS DE PRODUCCIOacuteN
ALTURA DEBANCO
LONGITUDDE
TALADRO
Ing Fredy Ponce R
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TRAZOS DE PERFORACIOacuteN
E
B
MALLA CUADRADA
E = B
MALLA RECTANGULARE
E = 2BB
MALLA TRIANGULARE = B2
E
B
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VOLADURA SECUENCIAL
12
3
E
SALIDAS EN PARALELO
1
23
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1
2
3 45
5 46
E
SALIDAS EN ldquoVrdquoVOLADURA SECUENCIAL
1
2
2
3
34
4
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5 61 2 3 4SALIDAS ENECHELOacuteN
VOLADURA SECUENCIAL
5
1 2 3 4
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2b)2b)2b)2b) CICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOS
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bull El procedimiento es aprobado por la Gerencia deConstruccioacuten
bull Considerar los efectos de las vibraciones y la onda explosiva(cargas grandes se subdividen en pequentildeas y secuenciales)
bull Las poblaciones vecinas son advertidas 24 horas antes
PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO PARA VOLADURASPARA VOLADURAS
DE OBRAS DE CONSTRUCCIONDE OBRAS DE CONSTRUCCION
bull Asegurarse de que todas las cargas sean disparadasbull Antes de la voladura los vigiacuteas evacuaraacuten a las personas delas aacutereas de influencia
bull Que la carga sea direccionada hacia aacutereas estables
bull Se realizaraacute un adecuado sistema de limpieza de lospolvorines acondicionando los residuos en pozas de tierra
Ing Fredy Ponce R
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CICLO DE TRABAJO BASICO DE VOLADURA
EN UNA OBRA DE CONSTRUCCION
1) Sentildealizacioacuten
2) Medicioacuten y secado de taladros (si procede)
3) Distribucioacuten de los iniciadores en cada taladro
4) Primado de los taladros
5 Car uiacuteo de la mezcla ex losiva
6) Colocacioacuten de taco en los taladros7) Amarre del proyecto de voladura
8) Despeje de equipos del aacuterea de influencia de la voladura
9) Protocolo de voladura10) Evaluacioacuten de la voladura (detonaciones)
Ing Fredy Ponce R
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1) SENtildeALIZACION1) SENtildeALIZACION
a) Inspeccioacuten del aacuterea de voladura
b) Colocacioacuten de estacas y cintas
Ing Fredy Ponce R
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2) MEDICION Y SECADO DE TALADROS (si procede)
a) Medicioacuten de profundidad de taladrosb) Nivelado de taladros (profundidades)
c) Identificacioacuten marcado y secado detaladros que tienen aguad) Reperforacioacuten si fuera necesario
Ing Fredy Ponce R
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3) DISTRIBUCION DE INICIADORESEN CADA TALADRO
4) PRIMADO DE LOS TALADROS
a) Colocar fulminante en el iniciador
b) Bajar la prima al fondo de taladroc) Asegurar el cordoacuten en la superficie
Ing Fredy Ponce R
) CARGUIO) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
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5) CARGUIO5) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
a) Ingreso del camioacuten al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo MecanizadoCarguiacuteo Mecanizado
Ing Fredy Ponce R
a) Ingreso del personal al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo ManualCarguiacuteo Manual
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6) COLOCACION DE TACO EN LOS TALADROS
a) Seleccioacuten del material del tacob) Llenado del taladro con el taco
c) Asegurar la liacutenea descendente
Ing Fredy Ponce R
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7) AMARRE DEL PROYECTO DE VOLADURA
a) Amarre del cordoacuten detonante y la conexioacutenal fulminante
b) Distribucioacuten de retardos
c) Colocacioacuten de los retardosd) Verificacioacuten final del amarre por parte del
Supervisor responsable de la voladura
Ing Fredy Ponce R
8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOS
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8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOSDEL AREA DE VOLADURA
a) Comunicar la ubicacioacuten del personal y
equipos a la hora de la voladurab) Despeje del personal y equipos del aacuterea
de voladura
Ing Fredy Ponce R
c) Cierre de accesos al aacuterea de voladura
d) Verificacioacuten del despeje de personal y
equipos del aacuterea de voladura
O OCO OO OCO O C C O OC C O O
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9) PROTOCOLO9) PROTOCOLO E INICIACION DE LA VOLADURAE INICIACION DE LA VOLADURA
a)Confirmacioacuten del despeje del aacutereade voladura
b)Inicio de la voladura (chispeo)
c)Retiro a una zona segura
Ing Fredy Ponce R
10) EVALUACION DE LA VOLADURA
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10) EVALUACION DE LA VOLADURA(Detonaciones)
a) Autorizacioacuten de ingreso a verificarel disparo
Ing Fredy Ponce R
b) Verificacioacuten de las detonaciones
c) Confirmacioacuten de las detonaciones
Curso Taller
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ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
cccc
Perforacioacuten y Voladura en Plataformados para laConstruccioacuten de Planta Concentradora
VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADAS
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VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADASldquoControl de Rocas Volantesrdquo
(Fly rocks)
2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA
CONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINA
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bull Dentro de las obras de construccioacuten del Proyecto Antaminase encuentra el plataformado del aacuterea donde se ubicoacute laPlanta Concentradora planificado para una capacidad
inicial de 70000 tpd de mineral de cobre (extraidos de losniveles 4157 4166 4178 y 4185)
bull Para ello se requerioacute remover con explosivos un estimado3
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
silicificada en un plazo de ejecucioacuten de 85 diacuteasbull Para la excavacioacuten del plataformado de la planta
concentradora se utilizoacute 3 equipos trackdrills hidraacuteulicosIngersoll Rand 2 tipo ECM 590 y 1 tipo ECM 580
bull El diaacutemetro de perforacioacuten utilizada fue de 3frac12rdquo y unaprofundidad variable que va desde 3 m hasta 14 m
Ing Fredy Ponce R
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bull Colindante a la zona de operaciones de plataformado dela planta concentradora se ubican terrenos donde seconstruyen los campamentos (moacutedulos de contenedores)
para los trabajadores En liacutenea recta la distancia maacutescorta al contenedor maacutes cercano es de 150 m estaproximidad en un inicio no fue motivo de alarma ni
reocu acioacuten ara la e ecucioacuten de las voladuras hasta
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
que una de las voladuras produjo rocas volantes(flyrocks) causando deterioros en el techo de uncontenedor tal como se observan en la siguiente laacutemina
Ing Fredy Ponce R
CONSECUENCIAS DE ROCAS VOLANTESEN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
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EN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
) ANTECEDENTES DEL PROYECTO) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
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bull Ante esta situacioacuten la supervisioacuten del proyecto Antaminaexigioacute soluciones inmediatas por lo que trabajamos juntocon el departamento de Prevencioacuten de Riesgos del Cliente
propusimos las pautas y recomendaciones necesarias parapoder controlar las proyecciones y evitar otros posiblesdantildeos o accidentes lo cual fue superado con anticipacioacuten
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
bull Asimismo se debe saber que el requerimiento de la
fragmentacioacuten es exigente es decir una granulometriacuteapequentildea sin bloques ya que el material proveniente de lasvoladuras debe servir como relleno siempre y cuandocumpla los paraacutemetros de control de calidad como
gradacioacuten granulomeacutetrica contenido de finos y humedad
Ing Fredy Ponce R
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El caacutelculo del burden es considerado la variable geomeacutetricamaacutes criacutetica en el disentildeo de una voladura en la mayoriacutea decasos involucra el conocimiento de un gran nuacutemero de datosque deben ser considerados en los paraacutemetros de disentildeo
Para la determinacioacuten de los paraacutemetros de disentildeo de las
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTES
las foacutermulas del Dr KonyaOLAM
Donde B = Burden en pies
de = Densidad del explosivodr = Densidad de la rocaD = Diaacutemetro del taladro en pulg
B = (2dedr + 15) x D
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
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Donde E = Espaciamiento en m
h = Altura de banco en mConsiderando de=080 dr=22 y h=95 da como resultadouna malla de perforacioacuten B=238 m y E=327 m En un inicio
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTESE = (h + 7B) 8
de marcado en el campo y el factor de carga empleado eneste tipo de roca (caliza de dureza media) para obtener unagranulometriacutea de fragmentos de tamantildeo promedio menor a060 m es de 042 kgcmsup2
Actualmente la malla de perforacioacuten se ha ampliado a 30 x30 m (disparos sin flyrock) y como consecuencia el factor decarga ha disminuido a 035 kgmsup3
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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1 CARRETERAS Y CAMINOS DE ACCESOS-
bull Construccioacuten de Plataformas en Roca Fija de la Carretera
2 PRESA DE RELAVES-
bull Explotacioacuten de cantera para produccioacuten de rocas paraenrocado de la Presa de Relaves
13) APLICACIONES DE PERFORACION Y VOLADURA
EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
3 PLANTA CONCENTRADORA-bull Excavaciones masivas (plataformados) y excavaciones
estructurales para las zapatas y fundaciones de lasestructuras de la Planta Concentradora
4 CANCHAS DE LIXIVIACION (PADrsquos)-
bull Plataformados para la construccioacuten de PADrsquos
Ing Fredy Ponce R
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5 FAJA TRANSPORTADORA-
bull Accesos y Plataformados para el montaje de la FajaTransportadora
6 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA-
13) APLICACIONES DE PERFORACION Y VOLADURA
EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
bull xcavac ones estructura es e pozos para os postesde la liacutenea de energiacutea eleacutectrica y para sub-estacioneseleacutectricas
7 LINEA DE IMPULSION DE AGUA DESALINIZADA-
bull Excavacioacuten de accesos plataformas y estructuralespara el tendido de la tuberiacutea de agua
Ing Fredy Ponce R
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8 CANTERAS PARA AGREGADOS Y RELLENOS-
bull Produccioacuten de roca esteacuteril que se requiere para
elaboracioacuten de concreto y para rellenos
9 MINERODUCTOS-
bull Excavaciones de plataformas y zanjas para el tendido
13) APLICACIONES DE PERFORACION Y VOLADURA
EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
de tuberiacuteas del mineroducto10 PRE-MINADO DE OPEN PIT-
bull Excavacioacuten de material esteacuteril (desbroce) para el iniciode la explotacioacuten de un open pit
11 CANTERAS DE CALIZA-
bull Como materia prima para la fabricacioacuten del cementobull Como material fundente en la fabricacioacuten del acero
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
CARRETERA AL PROYECTO
YANACOCHA (Septiembre-1992)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
CARRETERA AL PROYECTO
ANTAMINA (Mar-2000)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
CARRETERA AL PROYECTO
CERRO LINDO (Julio-2006)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PLANTA DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO EL ABRA - CHILE (Junio-1995)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
Ing Fredy Ponce R
PLANTA DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO EL ABRA - CHILE (Junio-1995)
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
MINERODUCTO DEL
PROYECTO ISCAYCRUZ(Julio-1996)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PLANTA CONCENTRADORA DEL
PROYECTO ANTAMINA (Septiembre-1999)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PADS DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO ALTO CHICAMA (Julio-2005)
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2)2)2)2) EXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOS
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2a)2a)2a)2a) CONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALES
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PARAacuteMETROS DE UN BANCO
Son las relaciones dimensionales entre las diferentes partes
de un banco siendo las principales
bull Profundidad del taladrobull Superficie del banco
VOLADURA DE BANCOS CONVENCIONAL
bull Longitud y distribucioacuten decolumna explosiva
bull Longitud de tacobull Volumen de roca a romper
bull Diaacutemetro de taladrosbull Burdenbull Espaciamiento
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BURDEN
TACO
bull FILA UacuteNICA DE TALADROS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
DELBANCODELTALADRO CARGA DE COLUMNA
CARGA DE FONDO
CEBOPISO
SOBREPERFORACIOacuteN
DIAacuteMETRO DELTALADRO (emptyemptyemptyempty)
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CRESTA
x x
1 2 3
bull FILAS DE TALADROS LIacuteNEA DE ENCENDIDO Y RETARDOS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
PISO
1 CARGA DE COLUMNA COMPLETA
2 CARGA DE FONDO Y CARGA DE COLUMNA
3 CARGA ESPACIADA O ESCALONADA
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BERMA
BURDEN
TACO
ESPACIAMIENTO DEPRECORTE
LIacuteNEA DE TALADROS DE VOLADURA CONTROLADA
BURDENDE
PRECORTE
TALUDFINAL
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
SOBREPERFORACIOacuteN
CARGA DECOLUMNA
TALADROS DE PRODUCCIOacuteN
ALTURA DEBANCO
LONGITUDDE
TALADRO
Ing Fredy Ponce R
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TRAZOS DE PERFORACIOacuteN
E
B
MALLA CUADRADA
E = B
MALLA RECTANGULARE
E = 2BB
MALLA TRIANGULARE = B2
E
B
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VOLADURA SECUENCIAL
12
3
E
SALIDAS EN PARALELO
1
23
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1
2
3 45
5 46
E
SALIDAS EN ldquoVrdquoVOLADURA SECUENCIAL
1
2
2
3
34
4
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5 61 2 3 4SALIDAS ENECHELOacuteN
VOLADURA SECUENCIAL
5
1 2 3 4
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2b)2b)2b)2b) CICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOS
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bull El procedimiento es aprobado por la Gerencia deConstruccioacuten
bull Considerar los efectos de las vibraciones y la onda explosiva(cargas grandes se subdividen en pequentildeas y secuenciales)
bull Las poblaciones vecinas son advertidas 24 horas antes
PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO PARA VOLADURASPARA VOLADURAS
DE OBRAS DE CONSTRUCCIONDE OBRAS DE CONSTRUCCION
bull Asegurarse de que todas las cargas sean disparadasbull Antes de la voladura los vigiacuteas evacuaraacuten a las personas delas aacutereas de influencia
bull Que la carga sea direccionada hacia aacutereas estables
bull Se realizaraacute un adecuado sistema de limpieza de lospolvorines acondicionando los residuos en pozas de tierra
Ing Fredy Ponce R
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CICLO DE TRABAJO BASICO DE VOLADURA
EN UNA OBRA DE CONSTRUCCION
1) Sentildealizacioacuten
2) Medicioacuten y secado de taladros (si procede)
3) Distribucioacuten de los iniciadores en cada taladro
4) Primado de los taladros
5 Car uiacuteo de la mezcla ex losiva
6) Colocacioacuten de taco en los taladros7) Amarre del proyecto de voladura
8) Despeje de equipos del aacuterea de influencia de la voladura
9) Protocolo de voladura10) Evaluacioacuten de la voladura (detonaciones)
Ing Fredy Ponce R
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1) SENtildeALIZACION1) SENtildeALIZACION
a) Inspeccioacuten del aacuterea de voladura
b) Colocacioacuten de estacas y cintas
Ing Fredy Ponce R
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2) MEDICION Y SECADO DE TALADROS (si procede)
a) Medicioacuten de profundidad de taladrosb) Nivelado de taladros (profundidades)
c) Identificacioacuten marcado y secado detaladros que tienen aguad) Reperforacioacuten si fuera necesario
Ing Fredy Ponce R
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3) DISTRIBUCION DE INICIADORESEN CADA TALADRO
4) PRIMADO DE LOS TALADROS
a) Colocar fulminante en el iniciador
b) Bajar la prima al fondo de taladroc) Asegurar el cordoacuten en la superficie
Ing Fredy Ponce R
) CARGUIO) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
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5) CARGUIO5) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
a) Ingreso del camioacuten al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo MecanizadoCarguiacuteo Mecanizado
Ing Fredy Ponce R
a) Ingreso del personal al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo ManualCarguiacuteo Manual
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6) COLOCACION DE TACO EN LOS TALADROS
a) Seleccioacuten del material del tacob) Llenado del taladro con el taco
c) Asegurar la liacutenea descendente
Ing Fredy Ponce R
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7) AMARRE DEL PROYECTO DE VOLADURA
a) Amarre del cordoacuten detonante y la conexioacutenal fulminante
b) Distribucioacuten de retardos
c) Colocacioacuten de los retardosd) Verificacioacuten final del amarre por parte del
Supervisor responsable de la voladura
Ing Fredy Ponce R
8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOS
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8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOSDEL AREA DE VOLADURA
a) Comunicar la ubicacioacuten del personal y
equipos a la hora de la voladurab) Despeje del personal y equipos del aacuterea
de voladura
Ing Fredy Ponce R
c) Cierre de accesos al aacuterea de voladura
d) Verificacioacuten del despeje de personal y
equipos del aacuterea de voladura
O OCO OO OCO O C C O OC C O O
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9) PROTOCOLO9) PROTOCOLO E INICIACION DE LA VOLADURAE INICIACION DE LA VOLADURA
a)Confirmacioacuten del despeje del aacutereade voladura
b)Inicio de la voladura (chispeo)
c)Retiro a una zona segura
Ing Fredy Ponce R
10) EVALUACION DE LA VOLADURA
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10) EVALUACION DE LA VOLADURA(Detonaciones)
a) Autorizacioacuten de ingreso a verificarel disparo
Ing Fredy Ponce R
b) Verificacioacuten de las detonaciones
c) Confirmacioacuten de las detonaciones
Curso Taller
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ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
cccc
Perforacioacuten y Voladura en Plataformados para laConstruccioacuten de Planta Concentradora
VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADAS
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VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADASldquoControl de Rocas Volantesrdquo
(Fly rocks)
2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA
CONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINA
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bull Dentro de las obras de construccioacuten del Proyecto Antaminase encuentra el plataformado del aacuterea donde se ubicoacute laPlanta Concentradora planificado para una capacidad
inicial de 70000 tpd de mineral de cobre (extraidos de losniveles 4157 4166 4178 y 4185)
bull Para ello se requerioacute remover con explosivos un estimado3
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
silicificada en un plazo de ejecucioacuten de 85 diacuteasbull Para la excavacioacuten del plataformado de la planta
concentradora se utilizoacute 3 equipos trackdrills hidraacuteulicosIngersoll Rand 2 tipo ECM 590 y 1 tipo ECM 580
bull El diaacutemetro de perforacioacuten utilizada fue de 3frac12rdquo y unaprofundidad variable que va desde 3 m hasta 14 m
Ing Fredy Ponce R
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bull Colindante a la zona de operaciones de plataformado dela planta concentradora se ubican terrenos donde seconstruyen los campamentos (moacutedulos de contenedores)
para los trabajadores En liacutenea recta la distancia maacutescorta al contenedor maacutes cercano es de 150 m estaproximidad en un inicio no fue motivo de alarma ni
reocu acioacuten ara la e ecucioacuten de las voladuras hasta
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
que una de las voladuras produjo rocas volantes(flyrocks) causando deterioros en el techo de uncontenedor tal como se observan en la siguiente laacutemina
Ing Fredy Ponce R
CONSECUENCIAS DE ROCAS VOLANTESEN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
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EN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
) ANTECEDENTES DEL PROYECTO) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
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bull Ante esta situacioacuten la supervisioacuten del proyecto Antaminaexigioacute soluciones inmediatas por lo que trabajamos juntocon el departamento de Prevencioacuten de Riesgos del Cliente
propusimos las pautas y recomendaciones necesarias parapoder controlar las proyecciones y evitar otros posiblesdantildeos o accidentes lo cual fue superado con anticipacioacuten
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
bull Asimismo se debe saber que el requerimiento de la
fragmentacioacuten es exigente es decir una granulometriacuteapequentildea sin bloques ya que el material proveniente de lasvoladuras debe servir como relleno siempre y cuandocumpla los paraacutemetros de control de calidad como
gradacioacuten granulomeacutetrica contenido de finos y humedad
Ing Fredy Ponce R
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El caacutelculo del burden es considerado la variable geomeacutetricamaacutes criacutetica en el disentildeo de una voladura en la mayoriacutea decasos involucra el conocimiento de un gran nuacutemero de datosque deben ser considerados en los paraacutemetros de disentildeo
Para la determinacioacuten de los paraacutemetros de disentildeo de las
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTES
las foacutermulas del Dr KonyaOLAM
Donde B = Burden en pies
de = Densidad del explosivodr = Densidad de la rocaD = Diaacutemetro del taladro en pulg
B = (2dedr + 15) x D
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
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Donde E = Espaciamiento en m
h = Altura de banco en mConsiderando de=080 dr=22 y h=95 da como resultadouna malla de perforacioacuten B=238 m y E=327 m En un inicio
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTESE = (h + 7B) 8
de marcado en el campo y el factor de carga empleado eneste tipo de roca (caliza de dureza media) para obtener unagranulometriacutea de fragmentos de tamantildeo promedio menor a060 m es de 042 kgcmsup2
Actualmente la malla de perforacioacuten se ha ampliado a 30 x30 m (disparos sin flyrock) y como consecuencia el factor decarga ha disminuido a 035 kgmsup3
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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5 FAJA TRANSPORTADORA-
bull Accesos y Plataformados para el montaje de la FajaTransportadora
6 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA-
13) APLICACIONES DE PERFORACION Y VOLADURA
EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
bull xcavac ones estructura es e pozos para os postesde la liacutenea de energiacutea eleacutectrica y para sub-estacioneseleacutectricas
7 LINEA DE IMPULSION DE AGUA DESALINIZADA-
bull Excavacioacuten de accesos plataformas y estructuralespara el tendido de la tuberiacutea de agua
Ing Fredy Ponce R
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8 CANTERAS PARA AGREGADOS Y RELLENOS-
bull Produccioacuten de roca esteacuteril que se requiere para
elaboracioacuten de concreto y para rellenos
9 MINERODUCTOS-
bull Excavaciones de plataformas y zanjas para el tendido
13) APLICACIONES DE PERFORACION Y VOLADURA
EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
de tuberiacuteas del mineroducto10 PRE-MINADO DE OPEN PIT-
bull Excavacioacuten de material esteacuteril (desbroce) para el iniciode la explotacioacuten de un open pit
11 CANTERAS DE CALIZA-
bull Como materia prima para la fabricacioacuten del cementobull Como material fundente en la fabricacioacuten del acero
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
CARRETERA AL PROYECTO
YANACOCHA (Septiembre-1992)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
CARRETERA AL PROYECTO
ANTAMINA (Mar-2000)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
CARRETERA AL PROYECTO
CERRO LINDO (Julio-2006)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PLANTA DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO EL ABRA - CHILE (Junio-1995)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
Ing Fredy Ponce R
PLANTA DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO EL ABRA - CHILE (Junio-1995)
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
MINERODUCTO DEL
PROYECTO ISCAYCRUZ(Julio-1996)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PLANTA CONCENTRADORA DEL
PROYECTO ANTAMINA (Septiembre-1999)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PADS DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO ALTO CHICAMA (Julio-2005)
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2)2)2)2) EXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOS
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2a)2a)2a)2a) CONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALES
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PARAacuteMETROS DE UN BANCO
Son las relaciones dimensionales entre las diferentes partes
de un banco siendo las principales
bull Profundidad del taladrobull Superficie del banco
VOLADURA DE BANCOS CONVENCIONAL
bull Longitud y distribucioacuten decolumna explosiva
bull Longitud de tacobull Volumen de roca a romper
bull Diaacutemetro de taladrosbull Burdenbull Espaciamiento
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BURDEN
TACO
bull FILA UacuteNICA DE TALADROS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
DELBANCODELTALADRO CARGA DE COLUMNA
CARGA DE FONDO
CEBOPISO
SOBREPERFORACIOacuteN
DIAacuteMETRO DELTALADRO (emptyemptyemptyempty)
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CRESTA
x x
1 2 3
bull FILAS DE TALADROS LIacuteNEA DE ENCENDIDO Y RETARDOS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
PISO
1 CARGA DE COLUMNA COMPLETA
2 CARGA DE FONDO Y CARGA DE COLUMNA
3 CARGA ESPACIADA O ESCALONADA
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BERMA
BURDEN
TACO
ESPACIAMIENTO DEPRECORTE
LIacuteNEA DE TALADROS DE VOLADURA CONTROLADA
BURDENDE
PRECORTE
TALUDFINAL
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
SOBREPERFORACIOacuteN
CARGA DECOLUMNA
TALADROS DE PRODUCCIOacuteN
ALTURA DEBANCO
LONGITUDDE
TALADRO
Ing Fredy Ponce R
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TRAZOS DE PERFORACIOacuteN
E
B
MALLA CUADRADA
E = B
MALLA RECTANGULARE
E = 2BB
MALLA TRIANGULARE = B2
E
B
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VOLADURA SECUENCIAL
12
3
E
SALIDAS EN PARALELO
1
23
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1
2
3 45
5 46
E
SALIDAS EN ldquoVrdquoVOLADURA SECUENCIAL
1
2
2
3
34
4
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5 61 2 3 4SALIDAS ENECHELOacuteN
VOLADURA SECUENCIAL
5
1 2 3 4
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2b)2b)2b)2b) CICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOS
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bull El procedimiento es aprobado por la Gerencia deConstruccioacuten
bull Considerar los efectos de las vibraciones y la onda explosiva(cargas grandes se subdividen en pequentildeas y secuenciales)
bull Las poblaciones vecinas son advertidas 24 horas antes
PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO PARA VOLADURASPARA VOLADURAS
DE OBRAS DE CONSTRUCCIONDE OBRAS DE CONSTRUCCION
bull Asegurarse de que todas las cargas sean disparadasbull Antes de la voladura los vigiacuteas evacuaraacuten a las personas delas aacutereas de influencia
bull Que la carga sea direccionada hacia aacutereas estables
bull Se realizaraacute un adecuado sistema de limpieza de lospolvorines acondicionando los residuos en pozas de tierra
Ing Fredy Ponce R
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CICLO DE TRABAJO BASICO DE VOLADURA
EN UNA OBRA DE CONSTRUCCION
1) Sentildealizacioacuten
2) Medicioacuten y secado de taladros (si procede)
3) Distribucioacuten de los iniciadores en cada taladro
4) Primado de los taladros
5 Car uiacuteo de la mezcla ex losiva
6) Colocacioacuten de taco en los taladros7) Amarre del proyecto de voladura
8) Despeje de equipos del aacuterea de influencia de la voladura
9) Protocolo de voladura10) Evaluacioacuten de la voladura (detonaciones)
Ing Fredy Ponce R
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1) SENtildeALIZACION1) SENtildeALIZACION
a) Inspeccioacuten del aacuterea de voladura
b) Colocacioacuten de estacas y cintas
Ing Fredy Ponce R
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2) MEDICION Y SECADO DE TALADROS (si procede)
a) Medicioacuten de profundidad de taladrosb) Nivelado de taladros (profundidades)
c) Identificacioacuten marcado y secado detaladros que tienen aguad) Reperforacioacuten si fuera necesario
Ing Fredy Ponce R
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3) DISTRIBUCION DE INICIADORESEN CADA TALADRO
4) PRIMADO DE LOS TALADROS
a) Colocar fulminante en el iniciador
b) Bajar la prima al fondo de taladroc) Asegurar el cordoacuten en la superficie
Ing Fredy Ponce R
) CARGUIO) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
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5) CARGUIO5) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
a) Ingreso del camioacuten al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo MecanizadoCarguiacuteo Mecanizado
Ing Fredy Ponce R
a) Ingreso del personal al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo ManualCarguiacuteo Manual
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6) COLOCACION DE TACO EN LOS TALADROS
a) Seleccioacuten del material del tacob) Llenado del taladro con el taco
c) Asegurar la liacutenea descendente
Ing Fredy Ponce R
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7) AMARRE DEL PROYECTO DE VOLADURA
a) Amarre del cordoacuten detonante y la conexioacutenal fulminante
b) Distribucioacuten de retardos
c) Colocacioacuten de los retardosd) Verificacioacuten final del amarre por parte del
Supervisor responsable de la voladura
Ing Fredy Ponce R
8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOS
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8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOSDEL AREA DE VOLADURA
a) Comunicar la ubicacioacuten del personal y
equipos a la hora de la voladurab) Despeje del personal y equipos del aacuterea
de voladura
Ing Fredy Ponce R
c) Cierre de accesos al aacuterea de voladura
d) Verificacioacuten del despeje de personal y
equipos del aacuterea de voladura
O OCO OO OCO O C C O OC C O O
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9) PROTOCOLO9) PROTOCOLO E INICIACION DE LA VOLADURAE INICIACION DE LA VOLADURA
a)Confirmacioacuten del despeje del aacutereade voladura
b)Inicio de la voladura (chispeo)
c)Retiro a una zona segura
Ing Fredy Ponce R
10) EVALUACION DE LA VOLADURA
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10) EVALUACION DE LA VOLADURA(Detonaciones)
a) Autorizacioacuten de ingreso a verificarel disparo
Ing Fredy Ponce R
b) Verificacioacuten de las detonaciones
c) Confirmacioacuten de las detonaciones
Curso Taller
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ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
cccc
Perforacioacuten y Voladura en Plataformados para laConstruccioacuten de Planta Concentradora
VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADAS
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VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADASldquoControl de Rocas Volantesrdquo
(Fly rocks)
2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA
CONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINA
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bull Dentro de las obras de construccioacuten del Proyecto Antaminase encuentra el plataformado del aacuterea donde se ubicoacute laPlanta Concentradora planificado para una capacidad
inicial de 70000 tpd de mineral de cobre (extraidos de losniveles 4157 4166 4178 y 4185)
bull Para ello se requerioacute remover con explosivos un estimado3
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
silicificada en un plazo de ejecucioacuten de 85 diacuteasbull Para la excavacioacuten del plataformado de la planta
concentradora se utilizoacute 3 equipos trackdrills hidraacuteulicosIngersoll Rand 2 tipo ECM 590 y 1 tipo ECM 580
bull El diaacutemetro de perforacioacuten utilizada fue de 3frac12rdquo y unaprofundidad variable que va desde 3 m hasta 14 m
Ing Fredy Ponce R
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bull Colindante a la zona de operaciones de plataformado dela planta concentradora se ubican terrenos donde seconstruyen los campamentos (moacutedulos de contenedores)
para los trabajadores En liacutenea recta la distancia maacutescorta al contenedor maacutes cercano es de 150 m estaproximidad en un inicio no fue motivo de alarma ni
reocu acioacuten ara la e ecucioacuten de las voladuras hasta
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
que una de las voladuras produjo rocas volantes(flyrocks) causando deterioros en el techo de uncontenedor tal como se observan en la siguiente laacutemina
Ing Fredy Ponce R
CONSECUENCIAS DE ROCAS VOLANTESEN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
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EN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
) ANTECEDENTES DEL PROYECTO) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
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bull Ante esta situacioacuten la supervisioacuten del proyecto Antaminaexigioacute soluciones inmediatas por lo que trabajamos juntocon el departamento de Prevencioacuten de Riesgos del Cliente
propusimos las pautas y recomendaciones necesarias parapoder controlar las proyecciones y evitar otros posiblesdantildeos o accidentes lo cual fue superado con anticipacioacuten
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
bull Asimismo se debe saber que el requerimiento de la
fragmentacioacuten es exigente es decir una granulometriacuteapequentildea sin bloques ya que el material proveniente de lasvoladuras debe servir como relleno siempre y cuandocumpla los paraacutemetros de control de calidad como
gradacioacuten granulomeacutetrica contenido de finos y humedad
Ing Fredy Ponce R
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El caacutelculo del burden es considerado la variable geomeacutetricamaacutes criacutetica en el disentildeo de una voladura en la mayoriacutea decasos involucra el conocimiento de un gran nuacutemero de datosque deben ser considerados en los paraacutemetros de disentildeo
Para la determinacioacuten de los paraacutemetros de disentildeo de las
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTES
las foacutermulas del Dr KonyaOLAM
Donde B = Burden en pies
de = Densidad del explosivodr = Densidad de la rocaD = Diaacutemetro del taladro en pulg
B = (2dedr + 15) x D
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
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Donde E = Espaciamiento en m
h = Altura de banco en mConsiderando de=080 dr=22 y h=95 da como resultadouna malla de perforacioacuten B=238 m y E=327 m En un inicio
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTESE = (h + 7B) 8
de marcado en el campo y el factor de carga empleado eneste tipo de roca (caliza de dureza media) para obtener unagranulometriacutea de fragmentos de tamantildeo promedio menor a060 m es de 042 kgcmsup2
Actualmente la malla de perforacioacuten se ha ampliado a 30 x30 m (disparos sin flyrock) y como consecuencia el factor decarga ha disminuido a 035 kgmsup3
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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8 CANTERAS PARA AGREGADOS Y RELLENOS-
bull Produccioacuten de roca esteacuteril que se requiere para
elaboracioacuten de concreto y para rellenos
9 MINERODUCTOS-
bull Excavaciones de plataformas y zanjas para el tendido
13) APLICACIONES DE PERFORACION Y VOLADURA
EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
de tuberiacuteas del mineroducto10 PRE-MINADO DE OPEN PIT-
bull Excavacioacuten de material esteacuteril (desbroce) para el iniciode la explotacioacuten de un open pit
11 CANTERAS DE CALIZA-
bull Como materia prima para la fabricacioacuten del cementobull Como material fundente en la fabricacioacuten del acero
Ing Fredy Ponce R
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
CARRETERA AL PROYECTO
YANACOCHA (Septiembre-1992)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
CARRETERA AL PROYECTO
ANTAMINA (Mar-2000)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
CARRETERA AL PROYECTO
CERRO LINDO (Julio-2006)
Ing Fredy Ponce R
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PLANTA DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO EL ABRA - CHILE (Junio-1995)
Ing Fredy Ponce R
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
Ing Fredy Ponce R
PLANTA DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO EL ABRA - CHILE (Junio-1995)
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
MINERODUCTO DEL
PROYECTO ISCAYCRUZ(Julio-1996)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PLANTA CONCENTRADORA DEL
PROYECTO ANTAMINA (Septiembre-1999)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PADS DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO ALTO CHICAMA (Julio-2005)
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2)2)2)2) EXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOS
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2a)2a)2a)2a) CONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALES
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PARAacuteMETROS DE UN BANCO
Son las relaciones dimensionales entre las diferentes partes
de un banco siendo las principales
bull Profundidad del taladrobull Superficie del banco
VOLADURA DE BANCOS CONVENCIONAL
bull Longitud y distribucioacuten decolumna explosiva
bull Longitud de tacobull Volumen de roca a romper
bull Diaacutemetro de taladrosbull Burdenbull Espaciamiento
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BURDEN
TACO
bull FILA UacuteNICA DE TALADROS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
DELBANCODELTALADRO CARGA DE COLUMNA
CARGA DE FONDO
CEBOPISO
SOBREPERFORACIOacuteN
DIAacuteMETRO DELTALADRO (emptyemptyemptyempty)
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CRESTA
x x
1 2 3
bull FILAS DE TALADROS LIacuteNEA DE ENCENDIDO Y RETARDOS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
PISO
1 CARGA DE COLUMNA COMPLETA
2 CARGA DE FONDO Y CARGA DE COLUMNA
3 CARGA ESPACIADA O ESCALONADA
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BERMA
BURDEN
TACO
ESPACIAMIENTO DEPRECORTE
LIacuteNEA DE TALADROS DE VOLADURA CONTROLADA
BURDENDE
PRECORTE
TALUDFINAL
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
SOBREPERFORACIOacuteN
CARGA DECOLUMNA
TALADROS DE PRODUCCIOacuteN
ALTURA DEBANCO
LONGITUDDE
TALADRO
Ing Fredy Ponce R
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TRAZOS DE PERFORACIOacuteN
E
B
MALLA CUADRADA
E = B
MALLA RECTANGULARE
E = 2BB
MALLA TRIANGULARE = B2
E
B
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VOLADURA SECUENCIAL
12
3
E
SALIDAS EN PARALELO
1
23
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1
2
3 45
5 46
E
SALIDAS EN ldquoVrdquoVOLADURA SECUENCIAL
1
2
2
3
34
4
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5 61 2 3 4SALIDAS ENECHELOacuteN
VOLADURA SECUENCIAL
5
1 2 3 4
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2b)2b)2b)2b) CICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOS
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bull El procedimiento es aprobado por la Gerencia deConstruccioacuten
bull Considerar los efectos de las vibraciones y la onda explosiva(cargas grandes se subdividen en pequentildeas y secuenciales)
bull Las poblaciones vecinas son advertidas 24 horas antes
PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO PARA VOLADURASPARA VOLADURAS
DE OBRAS DE CONSTRUCCIONDE OBRAS DE CONSTRUCCION
bull Asegurarse de que todas las cargas sean disparadasbull Antes de la voladura los vigiacuteas evacuaraacuten a las personas delas aacutereas de influencia
bull Que la carga sea direccionada hacia aacutereas estables
bull Se realizaraacute un adecuado sistema de limpieza de lospolvorines acondicionando los residuos en pozas de tierra
Ing Fredy Ponce R
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CICLO DE TRABAJO BASICO DE VOLADURA
EN UNA OBRA DE CONSTRUCCION
1) Sentildealizacioacuten
2) Medicioacuten y secado de taladros (si procede)
3) Distribucioacuten de los iniciadores en cada taladro
4) Primado de los taladros
5 Car uiacuteo de la mezcla ex losiva
6) Colocacioacuten de taco en los taladros7) Amarre del proyecto de voladura
8) Despeje de equipos del aacuterea de influencia de la voladura
9) Protocolo de voladura10) Evaluacioacuten de la voladura (detonaciones)
Ing Fredy Ponce R
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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1) SENtildeALIZACION1) SENtildeALIZACION
a) Inspeccioacuten del aacuterea de voladura
b) Colocacioacuten de estacas y cintas
Ing Fredy Ponce R
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2) MEDICION Y SECADO DE TALADROS (si procede)
a) Medicioacuten de profundidad de taladrosb) Nivelado de taladros (profundidades)
c) Identificacioacuten marcado y secado detaladros que tienen aguad) Reperforacioacuten si fuera necesario
Ing Fredy Ponce R
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3) DISTRIBUCION DE INICIADORESEN CADA TALADRO
4) PRIMADO DE LOS TALADROS
a) Colocar fulminante en el iniciador
b) Bajar la prima al fondo de taladroc) Asegurar el cordoacuten en la superficie
Ing Fredy Ponce R
) CARGUIO) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
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5) CARGUIO5) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
a) Ingreso del camioacuten al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo MecanizadoCarguiacuteo Mecanizado
Ing Fredy Ponce R
a) Ingreso del personal al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo ManualCarguiacuteo Manual
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6) COLOCACION DE TACO EN LOS TALADROS
a) Seleccioacuten del material del tacob) Llenado del taladro con el taco
c) Asegurar la liacutenea descendente
Ing Fredy Ponce R
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7) AMARRE DEL PROYECTO DE VOLADURA
a) Amarre del cordoacuten detonante y la conexioacutenal fulminante
b) Distribucioacuten de retardos
c) Colocacioacuten de los retardosd) Verificacioacuten final del amarre por parte del
Supervisor responsable de la voladura
Ing Fredy Ponce R
8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOS
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8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOSDEL AREA DE VOLADURA
a) Comunicar la ubicacioacuten del personal y
equipos a la hora de la voladurab) Despeje del personal y equipos del aacuterea
de voladura
Ing Fredy Ponce R
c) Cierre de accesos al aacuterea de voladura
d) Verificacioacuten del despeje de personal y
equipos del aacuterea de voladura
O OCO OO OCO O C C O OC C O O
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9) PROTOCOLO9) PROTOCOLO E INICIACION DE LA VOLADURAE INICIACION DE LA VOLADURA
a)Confirmacioacuten del despeje del aacutereade voladura
b)Inicio de la voladura (chispeo)
c)Retiro a una zona segura
Ing Fredy Ponce R
10) EVALUACION DE LA VOLADURA
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10) EVALUACION DE LA VOLADURA(Detonaciones)
a) Autorizacioacuten de ingreso a verificarel disparo
Ing Fredy Ponce R
b) Verificacioacuten de las detonaciones
c) Confirmacioacuten de las detonaciones
Curso Taller
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
cccc
Perforacioacuten y Voladura en Plataformados para laConstruccioacuten de Planta Concentradora
VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADAS
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VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADASldquoControl de Rocas Volantesrdquo
(Fly rocks)
2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA
CONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINA
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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bull Dentro de las obras de construccioacuten del Proyecto Antaminase encuentra el plataformado del aacuterea donde se ubicoacute laPlanta Concentradora planificado para una capacidad
inicial de 70000 tpd de mineral de cobre (extraidos de losniveles 4157 4166 4178 y 4185)
bull Para ello se requerioacute remover con explosivos un estimado3
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
silicificada en un plazo de ejecucioacuten de 85 diacuteasbull Para la excavacioacuten del plataformado de la planta
concentradora se utilizoacute 3 equipos trackdrills hidraacuteulicosIngersoll Rand 2 tipo ECM 590 y 1 tipo ECM 580
bull El diaacutemetro de perforacioacuten utilizada fue de 3frac12rdquo y unaprofundidad variable que va desde 3 m hasta 14 m
Ing Fredy Ponce R
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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bull Colindante a la zona de operaciones de plataformado dela planta concentradora se ubican terrenos donde seconstruyen los campamentos (moacutedulos de contenedores)
para los trabajadores En liacutenea recta la distancia maacutescorta al contenedor maacutes cercano es de 150 m estaproximidad en un inicio no fue motivo de alarma ni
reocu acioacuten ara la e ecucioacuten de las voladuras hasta
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
que una de las voladuras produjo rocas volantes(flyrocks) causando deterioros en el techo de uncontenedor tal como se observan en la siguiente laacutemina
Ing Fredy Ponce R
CONSECUENCIAS DE ROCAS VOLANTESEN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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EN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
) ANTECEDENTES DEL PROYECTO) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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bull Ante esta situacioacuten la supervisioacuten del proyecto Antaminaexigioacute soluciones inmediatas por lo que trabajamos juntocon el departamento de Prevencioacuten de Riesgos del Cliente
propusimos las pautas y recomendaciones necesarias parapoder controlar las proyecciones y evitar otros posiblesdantildeos o accidentes lo cual fue superado con anticipacioacuten
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
bull Asimismo se debe saber que el requerimiento de la
fragmentacioacuten es exigente es decir una granulometriacuteapequentildea sin bloques ya que el material proveniente de lasvoladuras debe servir como relleno siempre y cuandocumpla los paraacutemetros de control de calidad como
gradacioacuten granulomeacutetrica contenido de finos y humedad
Ing Fredy Ponce R
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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El caacutelculo del burden es considerado la variable geomeacutetricamaacutes criacutetica en el disentildeo de una voladura en la mayoriacutea decasos involucra el conocimiento de un gran nuacutemero de datosque deben ser considerados en los paraacutemetros de disentildeo
Para la determinacioacuten de los paraacutemetros de disentildeo de las
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTES
las foacutermulas del Dr KonyaOLAM
Donde B = Burden en pies
de = Densidad del explosivodr = Densidad de la rocaD = Diaacutemetro del taladro en pulg
B = (2dedr + 15) x D
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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Donde E = Espaciamiento en m
h = Altura de banco en mConsiderando de=080 dr=22 y h=95 da como resultadouna malla de perforacioacuten B=238 m y E=327 m En un inicio
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTESE = (h + 7B) 8
de marcado en el campo y el factor de carga empleado eneste tipo de roca (caliza de dureza media) para obtener unagranulometriacutea de fragmentos de tamantildeo promedio menor a060 m es de 042 kgcmsup2
Actualmente la malla de perforacioacuten se ha ampliado a 30 x30 m (disparos sin flyrock) y como consecuencia el factor decarga ha disminuido a 035 kgmsup3
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
CARRETERA AL PROYECTO
YANACOCHA (Septiembre-1992)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
CARRETERA AL PROYECTO
ANTAMINA (Mar-2000)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
CARRETERA AL PROYECTO
CERRO LINDO (Julio-2006)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PLANTA DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO EL ABRA - CHILE (Junio-1995)
Ing Fredy Ponce R
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
Ing Fredy Ponce R
PLANTA DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO EL ABRA - CHILE (Junio-1995)
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
MINERODUCTO DEL
PROYECTO ISCAYCRUZ(Julio-1996)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PLANTA CONCENTRADORA DEL
PROYECTO ANTAMINA (Septiembre-1999)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PADS DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO ALTO CHICAMA (Julio-2005)
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2)2)2)2) EXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOS
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2a)2a)2a)2a) CONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALES
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PARAacuteMETROS DE UN BANCO
Son las relaciones dimensionales entre las diferentes partes
de un banco siendo las principales
bull Profundidad del taladrobull Superficie del banco
VOLADURA DE BANCOS CONVENCIONAL
bull Longitud y distribucioacuten decolumna explosiva
bull Longitud de tacobull Volumen de roca a romper
bull Diaacutemetro de taladrosbull Burdenbull Espaciamiento
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BURDEN
TACO
bull FILA UacuteNICA DE TALADROS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
DELBANCODELTALADRO CARGA DE COLUMNA
CARGA DE FONDO
CEBOPISO
SOBREPERFORACIOacuteN
DIAacuteMETRO DELTALADRO (emptyemptyemptyempty)
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CRESTA
x x
1 2 3
bull FILAS DE TALADROS LIacuteNEA DE ENCENDIDO Y RETARDOS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
PISO
1 CARGA DE COLUMNA COMPLETA
2 CARGA DE FONDO Y CARGA DE COLUMNA
3 CARGA ESPACIADA O ESCALONADA
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BERMA
BURDEN
TACO
ESPACIAMIENTO DEPRECORTE
LIacuteNEA DE TALADROS DE VOLADURA CONTROLADA
BURDENDE
PRECORTE
TALUDFINAL
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
SOBREPERFORACIOacuteN
CARGA DECOLUMNA
TALADROS DE PRODUCCIOacuteN
ALTURA DEBANCO
LONGITUDDE
TALADRO
Ing Fredy Ponce R
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TRAZOS DE PERFORACIOacuteN
E
B
MALLA CUADRADA
E = B
MALLA RECTANGULARE
E = 2BB
MALLA TRIANGULARE = B2
E
B
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VOLADURA SECUENCIAL
12
3
E
SALIDAS EN PARALELO
1
23
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1
2
3 45
5 46
E
SALIDAS EN ldquoVrdquoVOLADURA SECUENCIAL
1
2
2
3
34
4
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5 61 2 3 4SALIDAS ENECHELOacuteN
VOLADURA SECUENCIAL
5
1 2 3 4
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2b)2b)2b)2b) CICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOS
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bull El procedimiento es aprobado por la Gerencia deConstruccioacuten
bull Considerar los efectos de las vibraciones y la onda explosiva(cargas grandes se subdividen en pequentildeas y secuenciales)
bull Las poblaciones vecinas son advertidas 24 horas antes
PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO PARA VOLADURASPARA VOLADURAS
DE OBRAS DE CONSTRUCCIONDE OBRAS DE CONSTRUCCION
bull Asegurarse de que todas las cargas sean disparadasbull Antes de la voladura los vigiacuteas evacuaraacuten a las personas delas aacutereas de influencia
bull Que la carga sea direccionada hacia aacutereas estables
bull Se realizaraacute un adecuado sistema de limpieza de lospolvorines acondicionando los residuos en pozas de tierra
Ing Fredy Ponce R
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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CICLO DE TRABAJO BASICO DE VOLADURA
EN UNA OBRA DE CONSTRUCCION
1) Sentildealizacioacuten
2) Medicioacuten y secado de taladros (si procede)
3) Distribucioacuten de los iniciadores en cada taladro
4) Primado de los taladros
5 Car uiacuteo de la mezcla ex losiva
6) Colocacioacuten de taco en los taladros7) Amarre del proyecto de voladura
8) Despeje de equipos del aacuterea de influencia de la voladura
9) Protocolo de voladura10) Evaluacioacuten de la voladura (detonaciones)
Ing Fredy Ponce R
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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1) SENtildeALIZACION1) SENtildeALIZACION
a) Inspeccioacuten del aacuterea de voladura
b) Colocacioacuten de estacas y cintas
Ing Fredy Ponce R
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2) MEDICION Y SECADO DE TALADROS (si procede)
a) Medicioacuten de profundidad de taladrosb) Nivelado de taladros (profundidades)
c) Identificacioacuten marcado y secado detaladros que tienen aguad) Reperforacioacuten si fuera necesario
Ing Fredy Ponce R
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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3) DISTRIBUCION DE INICIADORESEN CADA TALADRO
4) PRIMADO DE LOS TALADROS
a) Colocar fulminante en el iniciador
b) Bajar la prima al fondo de taladroc) Asegurar el cordoacuten en la superficie
Ing Fredy Ponce R
) CARGUIO) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
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5) CARGUIO5) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
a) Ingreso del camioacuten al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo MecanizadoCarguiacuteo Mecanizado
Ing Fredy Ponce R
a) Ingreso del personal al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo ManualCarguiacuteo Manual
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6) COLOCACION DE TACO EN LOS TALADROS
a) Seleccioacuten del material del tacob) Llenado del taladro con el taco
c) Asegurar la liacutenea descendente
Ing Fredy Ponce R
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7) AMARRE DEL PROYECTO DE VOLADURA
a) Amarre del cordoacuten detonante y la conexioacutenal fulminante
b) Distribucioacuten de retardos
c) Colocacioacuten de los retardosd) Verificacioacuten final del amarre por parte del
Supervisor responsable de la voladura
Ing Fredy Ponce R
8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOSDEL AREA DE VOLADURA
a) Comunicar la ubicacioacuten del personal y
equipos a la hora de la voladurab) Despeje del personal y equipos del aacuterea
de voladura
Ing Fredy Ponce R
c) Cierre de accesos al aacuterea de voladura
d) Verificacioacuten del despeje de personal y
equipos del aacuterea de voladura
O OCO OO OCO O C C O OC C O O
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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9) PROTOCOLO9) PROTOCOLO E INICIACION DE LA VOLADURAE INICIACION DE LA VOLADURA
a)Confirmacioacuten del despeje del aacutereade voladura
b)Inicio de la voladura (chispeo)
c)Retiro a una zona segura
Ing Fredy Ponce R
10) EVALUACION DE LA VOLADURA
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10) EVALUACION DE LA VOLADURA(Detonaciones)
a) Autorizacioacuten de ingreso a verificarel disparo
Ing Fredy Ponce R
b) Verificacioacuten de las detonaciones
c) Confirmacioacuten de las detonaciones
Curso Taller
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
cccc
Perforacioacuten y Voladura en Plataformados para laConstruccioacuten de Planta Concentradora
VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADAS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADASldquoControl de Rocas Volantesrdquo
(Fly rocks)
2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA
CONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINA
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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bull Dentro de las obras de construccioacuten del Proyecto Antaminase encuentra el plataformado del aacuterea donde se ubicoacute laPlanta Concentradora planificado para una capacidad
inicial de 70000 tpd de mineral de cobre (extraidos de losniveles 4157 4166 4178 y 4185)
bull Para ello se requerioacute remover con explosivos un estimado3
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
silicificada en un plazo de ejecucioacuten de 85 diacuteasbull Para la excavacioacuten del plataformado de la planta
concentradora se utilizoacute 3 equipos trackdrills hidraacuteulicosIngersoll Rand 2 tipo ECM 590 y 1 tipo ECM 580
bull El diaacutemetro de perforacioacuten utilizada fue de 3frac12rdquo y unaprofundidad variable que va desde 3 m hasta 14 m
Ing Fredy Ponce R
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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bull Colindante a la zona de operaciones de plataformado dela planta concentradora se ubican terrenos donde seconstruyen los campamentos (moacutedulos de contenedores)
para los trabajadores En liacutenea recta la distancia maacutescorta al contenedor maacutes cercano es de 150 m estaproximidad en un inicio no fue motivo de alarma ni
reocu acioacuten ara la e ecucioacuten de las voladuras hasta
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
que una de las voladuras produjo rocas volantes(flyrocks) causando deterioros en el techo de uncontenedor tal como se observan en la siguiente laacutemina
Ing Fredy Ponce R
CONSECUENCIAS DE ROCAS VOLANTESEN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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EN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
) ANTECEDENTES DEL PROYECTO) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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bull Ante esta situacioacuten la supervisioacuten del proyecto Antaminaexigioacute soluciones inmediatas por lo que trabajamos juntocon el departamento de Prevencioacuten de Riesgos del Cliente
propusimos las pautas y recomendaciones necesarias parapoder controlar las proyecciones y evitar otros posiblesdantildeos o accidentes lo cual fue superado con anticipacioacuten
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
bull Asimismo se debe saber que el requerimiento de la
fragmentacioacuten es exigente es decir una granulometriacuteapequentildea sin bloques ya que el material proveniente de lasvoladuras debe servir como relleno siempre y cuandocumpla los paraacutemetros de control de calidad como
gradacioacuten granulomeacutetrica contenido de finos y humedad
Ing Fredy Ponce R
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El caacutelculo del burden es considerado la variable geomeacutetricamaacutes criacutetica en el disentildeo de una voladura en la mayoriacutea decasos involucra el conocimiento de un gran nuacutemero de datosque deben ser considerados en los paraacutemetros de disentildeo
Para la determinacioacuten de los paraacutemetros de disentildeo de las
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTES
las foacutermulas del Dr KonyaOLAM
Donde B = Burden en pies
de = Densidad del explosivodr = Densidad de la rocaD = Diaacutemetro del taladro en pulg
B = (2dedr + 15) x D
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
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Donde E = Espaciamiento en m
h = Altura de banco en mConsiderando de=080 dr=22 y h=95 da como resultadouna malla de perforacioacuten B=238 m y E=327 m En un inicio
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTESE = (h + 7B) 8
de marcado en el campo y el factor de carga empleado eneste tipo de roca (caliza de dureza media) para obtener unagranulometriacutea de fragmentos de tamantildeo promedio menor a060 m es de 042 kgcmsup2
Actualmente la malla de perforacioacuten se ha ampliado a 30 x30 m (disparos sin flyrock) y como consecuencia el factor decarga ha disminuido a 035 kgmsup3
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
CARRETERA AL PROYECTO
ANTAMINA (Mar-2000)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
CARRETERA AL PROYECTO
CERRO LINDO (Julio-2006)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PLANTA DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO EL ABRA - CHILE (Junio-1995)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
Ing Fredy Ponce R
PLANTA DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO EL ABRA - CHILE (Junio-1995)
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
MINERODUCTO DEL
PROYECTO ISCAYCRUZ(Julio-1996)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PLANTA CONCENTRADORA DEL
PROYECTO ANTAMINA (Septiembre-1999)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PADS DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO ALTO CHICAMA (Julio-2005)
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2)2)2)2) EXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOS
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2a)2a)2a)2a) CONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALES
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PARAacuteMETROS DE UN BANCO
Son las relaciones dimensionales entre las diferentes partes
de un banco siendo las principales
bull Profundidad del taladrobull Superficie del banco
VOLADURA DE BANCOS CONVENCIONAL
bull Longitud y distribucioacuten decolumna explosiva
bull Longitud de tacobull Volumen de roca a romper
bull Diaacutemetro de taladrosbull Burdenbull Espaciamiento
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BURDEN
TACO
bull FILA UacuteNICA DE TALADROS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
DELBANCODELTALADRO CARGA DE COLUMNA
CARGA DE FONDO
CEBOPISO
SOBREPERFORACIOacuteN
DIAacuteMETRO DELTALADRO (emptyemptyemptyempty)
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CRESTA
x x
1 2 3
bull FILAS DE TALADROS LIacuteNEA DE ENCENDIDO Y RETARDOS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
PISO
1 CARGA DE COLUMNA COMPLETA
2 CARGA DE FONDO Y CARGA DE COLUMNA
3 CARGA ESPACIADA O ESCALONADA
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BERMA
BURDEN
TACO
ESPACIAMIENTO DEPRECORTE
LIacuteNEA DE TALADROS DE VOLADURA CONTROLADA
BURDENDE
PRECORTE
TALUDFINAL
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
SOBREPERFORACIOacuteN
CARGA DECOLUMNA
TALADROS DE PRODUCCIOacuteN
ALTURA DEBANCO
LONGITUDDE
TALADRO
Ing Fredy Ponce R
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TRAZOS DE PERFORACIOacuteN
E
B
MALLA CUADRADA
E = B
MALLA RECTANGULARE
E = 2BB
MALLA TRIANGULARE = B2
E
B
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VOLADURA SECUENCIAL
12
3
E
SALIDAS EN PARALELO
1
23
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1
2
3 45
5 46
E
SALIDAS EN ldquoVrdquoVOLADURA SECUENCIAL
1
2
2
3
34
4
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5 61 2 3 4SALIDAS ENECHELOacuteN
VOLADURA SECUENCIAL
5
1 2 3 4
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2b)2b)2b)2b) CICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOS
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bull El procedimiento es aprobado por la Gerencia deConstruccioacuten
bull Considerar los efectos de las vibraciones y la onda explosiva(cargas grandes se subdividen en pequentildeas y secuenciales)
bull Las poblaciones vecinas son advertidas 24 horas antes
PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO PARA VOLADURASPARA VOLADURAS
DE OBRAS DE CONSTRUCCIONDE OBRAS DE CONSTRUCCION
bull Asegurarse de que todas las cargas sean disparadasbull Antes de la voladura los vigiacuteas evacuaraacuten a las personas delas aacutereas de influencia
bull Que la carga sea direccionada hacia aacutereas estables
bull Se realizaraacute un adecuado sistema de limpieza de lospolvorines acondicionando los residuos en pozas de tierra
Ing Fredy Ponce R
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CICLO DE TRABAJO BASICO DE VOLADURA
EN UNA OBRA DE CONSTRUCCION
1) Sentildealizacioacuten
2) Medicioacuten y secado de taladros (si procede)
3) Distribucioacuten de los iniciadores en cada taladro
4) Primado de los taladros
5 Car uiacuteo de la mezcla ex losiva
6) Colocacioacuten de taco en los taladros7) Amarre del proyecto de voladura
8) Despeje de equipos del aacuterea de influencia de la voladura
9) Protocolo de voladura10) Evaluacioacuten de la voladura (detonaciones)
Ing Fredy Ponce R
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1) SENtildeALIZACION1) SENtildeALIZACION
a) Inspeccioacuten del aacuterea de voladura
b) Colocacioacuten de estacas y cintas
Ing Fredy Ponce R
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2) MEDICION Y SECADO DE TALADROS (si procede)
a) Medicioacuten de profundidad de taladrosb) Nivelado de taladros (profundidades)
c) Identificacioacuten marcado y secado detaladros que tienen aguad) Reperforacioacuten si fuera necesario
Ing Fredy Ponce R
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3) DISTRIBUCION DE INICIADORESEN CADA TALADRO
4) PRIMADO DE LOS TALADROS
a) Colocar fulminante en el iniciador
b) Bajar la prima al fondo de taladroc) Asegurar el cordoacuten en la superficie
Ing Fredy Ponce R
) CARGUIO) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
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5) CARGUIO5) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
a) Ingreso del camioacuten al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo MecanizadoCarguiacuteo Mecanizado
Ing Fredy Ponce R
a) Ingreso del personal al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo ManualCarguiacuteo Manual
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6) COLOCACION DE TACO EN LOS TALADROS
a) Seleccioacuten del material del tacob) Llenado del taladro con el taco
c) Asegurar la liacutenea descendente
Ing Fredy Ponce R
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7) AMARRE DEL PROYECTO DE VOLADURA
a) Amarre del cordoacuten detonante y la conexioacutenal fulminante
b) Distribucioacuten de retardos
c) Colocacioacuten de los retardosd) Verificacioacuten final del amarre por parte del
Supervisor responsable de la voladura
Ing Fredy Ponce R
8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOS
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8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOSDEL AREA DE VOLADURA
a) Comunicar la ubicacioacuten del personal y
equipos a la hora de la voladurab) Despeje del personal y equipos del aacuterea
de voladura
Ing Fredy Ponce R
c) Cierre de accesos al aacuterea de voladura
d) Verificacioacuten del despeje de personal y
equipos del aacuterea de voladura
O OCO OO OCO O C C O OC C O O
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9) PROTOCOLO9) PROTOCOLO E INICIACION DE LA VOLADURAE INICIACION DE LA VOLADURA
a)Confirmacioacuten del despeje del aacutereade voladura
b)Inicio de la voladura (chispeo)
c)Retiro a una zona segura
Ing Fredy Ponce R
10) EVALUACION DE LA VOLADURA
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10) EVALUACION DE LA VOLADURA(Detonaciones)
a) Autorizacioacuten de ingreso a verificarel disparo
Ing Fredy Ponce R
b) Verificacioacuten de las detonaciones
c) Confirmacioacuten de las detonaciones
Curso Taller
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ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
cccc
Perforacioacuten y Voladura en Plataformados para laConstruccioacuten de Planta Concentradora
VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADAS
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VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADASldquoControl de Rocas Volantesrdquo
(Fly rocks)
2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA
CONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINA
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bull Dentro de las obras de construccioacuten del Proyecto Antaminase encuentra el plataformado del aacuterea donde se ubicoacute laPlanta Concentradora planificado para una capacidad
inicial de 70000 tpd de mineral de cobre (extraidos de losniveles 4157 4166 4178 y 4185)
bull Para ello se requerioacute remover con explosivos un estimado3
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
silicificada en un plazo de ejecucioacuten de 85 diacuteasbull Para la excavacioacuten del plataformado de la planta
concentradora se utilizoacute 3 equipos trackdrills hidraacuteulicosIngersoll Rand 2 tipo ECM 590 y 1 tipo ECM 580
bull El diaacutemetro de perforacioacuten utilizada fue de 3frac12rdquo y unaprofundidad variable que va desde 3 m hasta 14 m
Ing Fredy Ponce R
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bull Colindante a la zona de operaciones de plataformado dela planta concentradora se ubican terrenos donde seconstruyen los campamentos (moacutedulos de contenedores)
para los trabajadores En liacutenea recta la distancia maacutescorta al contenedor maacutes cercano es de 150 m estaproximidad en un inicio no fue motivo de alarma ni
reocu acioacuten ara la e ecucioacuten de las voladuras hasta
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
que una de las voladuras produjo rocas volantes(flyrocks) causando deterioros en el techo de uncontenedor tal como se observan en la siguiente laacutemina
Ing Fredy Ponce R
CONSECUENCIAS DE ROCAS VOLANTESEN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
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EN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
) ANTECEDENTES DEL PROYECTO) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
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bull Ante esta situacioacuten la supervisioacuten del proyecto Antaminaexigioacute soluciones inmediatas por lo que trabajamos juntocon el departamento de Prevencioacuten de Riesgos del Cliente
propusimos las pautas y recomendaciones necesarias parapoder controlar las proyecciones y evitar otros posiblesdantildeos o accidentes lo cual fue superado con anticipacioacuten
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
bull Asimismo se debe saber que el requerimiento de la
fragmentacioacuten es exigente es decir una granulometriacuteapequentildea sin bloques ya que el material proveniente de lasvoladuras debe servir como relleno siempre y cuandocumpla los paraacutemetros de control de calidad como
gradacioacuten granulomeacutetrica contenido de finos y humedad
Ing Fredy Ponce R
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El caacutelculo del burden es considerado la variable geomeacutetricamaacutes criacutetica en el disentildeo de una voladura en la mayoriacutea decasos involucra el conocimiento de un gran nuacutemero de datosque deben ser considerados en los paraacutemetros de disentildeo
Para la determinacioacuten de los paraacutemetros de disentildeo de las
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTES
las foacutermulas del Dr KonyaOLAM
Donde B = Burden en pies
de = Densidad del explosivodr = Densidad de la rocaD = Diaacutemetro del taladro en pulg
B = (2dedr + 15) x D
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
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Donde E = Espaciamiento en m
h = Altura de banco en mConsiderando de=080 dr=22 y h=95 da como resultadouna malla de perforacioacuten B=238 m y E=327 m En un inicio
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTESE = (h + 7B) 8
de marcado en el campo y el factor de carga empleado eneste tipo de roca (caliza de dureza media) para obtener unagranulometriacutea de fragmentos de tamantildeo promedio menor a060 m es de 042 kgcmsup2
Actualmente la malla de perforacioacuten se ha ampliado a 30 x30 m (disparos sin flyrock) y como consecuencia el factor decarga ha disminuido a 035 kgmsup3
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
CARRETERA AL PROYECTO
CERRO LINDO (Julio-2006)
Ing Fredy Ponce R
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PLANTA DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO EL ABRA - CHILE (Junio-1995)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
Ing Fredy Ponce R
PLANTA DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO EL ABRA - CHILE (Junio-1995)
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
MINERODUCTO DEL
PROYECTO ISCAYCRUZ(Julio-1996)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PLANTA CONCENTRADORA DEL
PROYECTO ANTAMINA (Septiembre-1999)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PADS DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO ALTO CHICAMA (Julio-2005)
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2)2)2)2) EXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOS
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2a)2a)2a)2a) CONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALES
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PARAacuteMETROS DE UN BANCO
Son las relaciones dimensionales entre las diferentes partes
de un banco siendo las principales
bull Profundidad del taladrobull Superficie del banco
VOLADURA DE BANCOS CONVENCIONAL
bull Longitud y distribucioacuten decolumna explosiva
bull Longitud de tacobull Volumen de roca a romper
bull Diaacutemetro de taladrosbull Burdenbull Espaciamiento
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BURDEN
TACO
bull FILA UacuteNICA DE TALADROS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
DELBANCODELTALADRO CARGA DE COLUMNA
CARGA DE FONDO
CEBOPISO
SOBREPERFORACIOacuteN
DIAacuteMETRO DELTALADRO (emptyemptyemptyempty)
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CRESTA
x x
1 2 3
bull FILAS DE TALADROS LIacuteNEA DE ENCENDIDO Y RETARDOS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
PISO
1 CARGA DE COLUMNA COMPLETA
2 CARGA DE FONDO Y CARGA DE COLUMNA
3 CARGA ESPACIADA O ESCALONADA
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BERMA
BURDEN
TACO
ESPACIAMIENTO DEPRECORTE
LIacuteNEA DE TALADROS DE VOLADURA CONTROLADA
BURDENDE
PRECORTE
TALUDFINAL
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
SOBREPERFORACIOacuteN
CARGA DECOLUMNA
TALADROS DE PRODUCCIOacuteN
ALTURA DEBANCO
LONGITUDDE
TALADRO
Ing Fredy Ponce R
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TRAZOS DE PERFORACIOacuteN
E
B
MALLA CUADRADA
E = B
MALLA RECTANGULARE
E = 2BB
MALLA TRIANGULARE = B2
E
B
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VOLADURA SECUENCIAL
12
3
E
SALIDAS EN PARALELO
1
23
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1
2
3 45
5 46
E
SALIDAS EN ldquoVrdquoVOLADURA SECUENCIAL
1
2
2
3
34
4
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5 61 2 3 4SALIDAS ENECHELOacuteN
VOLADURA SECUENCIAL
5
1 2 3 4
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2b)2b)2b)2b) CICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOS
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bull El procedimiento es aprobado por la Gerencia deConstruccioacuten
bull Considerar los efectos de las vibraciones y la onda explosiva(cargas grandes se subdividen en pequentildeas y secuenciales)
bull Las poblaciones vecinas son advertidas 24 horas antes
PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO PARA VOLADURASPARA VOLADURAS
DE OBRAS DE CONSTRUCCIONDE OBRAS DE CONSTRUCCION
bull Asegurarse de que todas las cargas sean disparadasbull Antes de la voladura los vigiacuteas evacuaraacuten a las personas delas aacutereas de influencia
bull Que la carga sea direccionada hacia aacutereas estables
bull Se realizaraacute un adecuado sistema de limpieza de lospolvorines acondicionando los residuos en pozas de tierra
Ing Fredy Ponce R
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CICLO DE TRABAJO BASICO DE VOLADURA
EN UNA OBRA DE CONSTRUCCION
1) Sentildealizacioacuten
2) Medicioacuten y secado de taladros (si procede)
3) Distribucioacuten de los iniciadores en cada taladro
4) Primado de los taladros
5 Car uiacuteo de la mezcla ex losiva
6) Colocacioacuten de taco en los taladros7) Amarre del proyecto de voladura
8) Despeje de equipos del aacuterea de influencia de la voladura
9) Protocolo de voladura10) Evaluacioacuten de la voladura (detonaciones)
Ing Fredy Ponce R
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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1) SENtildeALIZACION1) SENtildeALIZACION
a) Inspeccioacuten del aacuterea de voladura
b) Colocacioacuten de estacas y cintas
Ing Fredy Ponce R
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2) MEDICION Y SECADO DE TALADROS (si procede)
a) Medicioacuten de profundidad de taladrosb) Nivelado de taladros (profundidades)
c) Identificacioacuten marcado y secado detaladros que tienen aguad) Reperforacioacuten si fuera necesario
Ing Fredy Ponce R
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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3) DISTRIBUCION DE INICIADORESEN CADA TALADRO
4) PRIMADO DE LOS TALADROS
a) Colocar fulminante en el iniciador
b) Bajar la prima al fondo de taladroc) Asegurar el cordoacuten en la superficie
Ing Fredy Ponce R
) CARGUIO) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
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5) CARGUIO5) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
a) Ingreso del camioacuten al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo MecanizadoCarguiacuteo Mecanizado
Ing Fredy Ponce R
a) Ingreso del personal al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo ManualCarguiacuteo Manual
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6) COLOCACION DE TACO EN LOS TALADROS
a) Seleccioacuten del material del tacob) Llenado del taladro con el taco
c) Asegurar la liacutenea descendente
Ing Fredy Ponce R
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7) AMARRE DEL PROYECTO DE VOLADURA
a) Amarre del cordoacuten detonante y la conexioacutenal fulminante
b) Distribucioacuten de retardos
c) Colocacioacuten de los retardosd) Verificacioacuten final del amarre por parte del
Supervisor responsable de la voladura
Ing Fredy Ponce R
8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOS
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8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOSDEL AREA DE VOLADURA
a) Comunicar la ubicacioacuten del personal y
equipos a la hora de la voladurab) Despeje del personal y equipos del aacuterea
de voladura
Ing Fredy Ponce R
c) Cierre de accesos al aacuterea de voladura
d) Verificacioacuten del despeje de personal y
equipos del aacuterea de voladura
O OCO OO OCO O C C O OC C O O
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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9) PROTOCOLO9) PROTOCOLO E INICIACION DE LA VOLADURAE INICIACION DE LA VOLADURA
a)Confirmacioacuten del despeje del aacutereade voladura
b)Inicio de la voladura (chispeo)
c)Retiro a una zona segura
Ing Fredy Ponce R
10) EVALUACION DE LA VOLADURA
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10) EVALUACION DE LA VOLADURA(Detonaciones)
a) Autorizacioacuten de ingreso a verificarel disparo
Ing Fredy Ponce R
b) Verificacioacuten de las detonaciones
c) Confirmacioacuten de las detonaciones
Curso Taller
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ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
cccc
Perforacioacuten y Voladura en Plataformados para laConstruccioacuten de Planta Concentradora
VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADAS
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VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADASldquoControl de Rocas Volantesrdquo
(Fly rocks)
2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA
CONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINA
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bull Dentro de las obras de construccioacuten del Proyecto Antaminase encuentra el plataformado del aacuterea donde se ubicoacute laPlanta Concentradora planificado para una capacidad
inicial de 70000 tpd de mineral de cobre (extraidos de losniveles 4157 4166 4178 y 4185)
bull Para ello se requerioacute remover con explosivos un estimado3
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
silicificada en un plazo de ejecucioacuten de 85 diacuteasbull Para la excavacioacuten del plataformado de la planta
concentradora se utilizoacute 3 equipos trackdrills hidraacuteulicosIngersoll Rand 2 tipo ECM 590 y 1 tipo ECM 580
bull El diaacutemetro de perforacioacuten utilizada fue de 3frac12rdquo y unaprofundidad variable que va desde 3 m hasta 14 m
Ing Fredy Ponce R
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bull Colindante a la zona de operaciones de plataformado dela planta concentradora se ubican terrenos donde seconstruyen los campamentos (moacutedulos de contenedores)
para los trabajadores En liacutenea recta la distancia maacutescorta al contenedor maacutes cercano es de 150 m estaproximidad en un inicio no fue motivo de alarma ni
reocu acioacuten ara la e ecucioacuten de las voladuras hasta
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
que una de las voladuras produjo rocas volantes(flyrocks) causando deterioros en el techo de uncontenedor tal como se observan en la siguiente laacutemina
Ing Fredy Ponce R
CONSECUENCIAS DE ROCAS VOLANTESEN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
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EN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
) ANTECEDENTES DEL PROYECTO) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
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bull Ante esta situacioacuten la supervisioacuten del proyecto Antaminaexigioacute soluciones inmediatas por lo que trabajamos juntocon el departamento de Prevencioacuten de Riesgos del Cliente
propusimos las pautas y recomendaciones necesarias parapoder controlar las proyecciones y evitar otros posiblesdantildeos o accidentes lo cual fue superado con anticipacioacuten
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
bull Asimismo se debe saber que el requerimiento de la
fragmentacioacuten es exigente es decir una granulometriacuteapequentildea sin bloques ya que el material proveniente de lasvoladuras debe servir como relleno siempre y cuandocumpla los paraacutemetros de control de calidad como
gradacioacuten granulomeacutetrica contenido de finos y humedad
Ing Fredy Ponce R
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El caacutelculo del burden es considerado la variable geomeacutetricamaacutes criacutetica en el disentildeo de una voladura en la mayoriacutea decasos involucra el conocimiento de un gran nuacutemero de datosque deben ser considerados en los paraacutemetros de disentildeo
Para la determinacioacuten de los paraacutemetros de disentildeo de las
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTES
las foacutermulas del Dr KonyaOLAM
Donde B = Burden en pies
de = Densidad del explosivodr = Densidad de la rocaD = Diaacutemetro del taladro en pulg
B = (2dedr + 15) x D
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
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Donde E = Espaciamiento en m
h = Altura de banco en mConsiderando de=080 dr=22 y h=95 da como resultadouna malla de perforacioacuten B=238 m y E=327 m En un inicio
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTESE = (h + 7B) 8
de marcado en el campo y el factor de carga empleado eneste tipo de roca (caliza de dureza media) para obtener unagranulometriacutea de fragmentos de tamantildeo promedio menor a060 m es de 042 kgcmsup2
Actualmente la malla de perforacioacuten se ha ampliado a 30 x30 m (disparos sin flyrock) y como consecuencia el factor decarga ha disminuido a 035 kgmsup3
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
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ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PLANTA DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO EL ABRA - CHILE (Junio-1995)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
Ing Fredy Ponce R
PLANTA DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO EL ABRA - CHILE (Junio-1995)
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
MINERODUCTO DEL
PROYECTO ISCAYCRUZ(Julio-1996)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PLANTA CONCENTRADORA DEL
PROYECTO ANTAMINA (Septiembre-1999)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PADS DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO ALTO CHICAMA (Julio-2005)
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2)2)2)2) EXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOS
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2a)2a)2a)2a) CONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALES
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PARAacuteMETROS DE UN BANCO
Son las relaciones dimensionales entre las diferentes partes
de un banco siendo las principales
bull Profundidad del taladrobull Superficie del banco
VOLADURA DE BANCOS CONVENCIONAL
bull Longitud y distribucioacuten decolumna explosiva
bull Longitud de tacobull Volumen de roca a romper
bull Diaacutemetro de taladrosbull Burdenbull Espaciamiento
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BURDEN
TACO
bull FILA UacuteNICA DE TALADROS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
DELBANCODELTALADRO CARGA DE COLUMNA
CARGA DE FONDO
CEBOPISO
SOBREPERFORACIOacuteN
DIAacuteMETRO DELTALADRO (emptyemptyemptyempty)
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CRESTA
x x
1 2 3
bull FILAS DE TALADROS LIacuteNEA DE ENCENDIDO Y RETARDOS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
PISO
1 CARGA DE COLUMNA COMPLETA
2 CARGA DE FONDO Y CARGA DE COLUMNA
3 CARGA ESPACIADA O ESCALONADA
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BERMA
BURDEN
TACO
ESPACIAMIENTO DEPRECORTE
LIacuteNEA DE TALADROS DE VOLADURA CONTROLADA
BURDENDE
PRECORTE
TALUDFINAL
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
SOBREPERFORACIOacuteN
CARGA DECOLUMNA
TALADROS DE PRODUCCIOacuteN
ALTURA DEBANCO
LONGITUDDE
TALADRO
Ing Fredy Ponce R
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TRAZOS DE PERFORACIOacuteN
E
B
MALLA CUADRADA
E = B
MALLA RECTANGULARE
E = 2BB
MALLA TRIANGULARE = B2
E
B
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VOLADURA SECUENCIAL
12
3
E
SALIDAS EN PARALELO
1
23
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1
2
3 45
5 46
E
SALIDAS EN ldquoVrdquoVOLADURA SECUENCIAL
1
2
2
3
34
4
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5 61 2 3 4SALIDAS ENECHELOacuteN
VOLADURA SECUENCIAL
5
1 2 3 4
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2b)2b)2b)2b) CICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOS
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bull El procedimiento es aprobado por la Gerencia deConstruccioacuten
bull Considerar los efectos de las vibraciones y la onda explosiva(cargas grandes se subdividen en pequentildeas y secuenciales)
bull Las poblaciones vecinas son advertidas 24 horas antes
PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO PARA VOLADURASPARA VOLADURAS
DE OBRAS DE CONSTRUCCIONDE OBRAS DE CONSTRUCCION
bull Asegurarse de que todas las cargas sean disparadasbull Antes de la voladura los vigiacuteas evacuaraacuten a las personas delas aacutereas de influencia
bull Que la carga sea direccionada hacia aacutereas estables
bull Se realizaraacute un adecuado sistema de limpieza de lospolvorines acondicionando los residuos en pozas de tierra
Ing Fredy Ponce R
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CICLO DE TRABAJO BASICO DE VOLADURA
EN UNA OBRA DE CONSTRUCCION
1) Sentildealizacioacuten
2) Medicioacuten y secado de taladros (si procede)
3) Distribucioacuten de los iniciadores en cada taladro
4) Primado de los taladros
5 Car uiacuteo de la mezcla ex losiva
6) Colocacioacuten de taco en los taladros7) Amarre del proyecto de voladura
8) Despeje de equipos del aacuterea de influencia de la voladura
9) Protocolo de voladura10) Evaluacioacuten de la voladura (detonaciones)
Ing Fredy Ponce R
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1) SENtildeALIZACION1) SENtildeALIZACION
a) Inspeccioacuten del aacuterea de voladura
b) Colocacioacuten de estacas y cintas
Ing Fredy Ponce R
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2) MEDICION Y SECADO DE TALADROS (si procede)
a) Medicioacuten de profundidad de taladrosb) Nivelado de taladros (profundidades)
c) Identificacioacuten marcado y secado detaladros que tienen aguad) Reperforacioacuten si fuera necesario
Ing Fredy Ponce R
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3) DISTRIBUCION DE INICIADORESEN CADA TALADRO
4) PRIMADO DE LOS TALADROS
a) Colocar fulminante en el iniciador
b) Bajar la prima al fondo de taladroc) Asegurar el cordoacuten en la superficie
Ing Fredy Ponce R
) CARGUIO) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
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5) CARGUIO5) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
a) Ingreso del camioacuten al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo MecanizadoCarguiacuteo Mecanizado
Ing Fredy Ponce R
a) Ingreso del personal al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo ManualCarguiacuteo Manual
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6) COLOCACION DE TACO EN LOS TALADROS
a) Seleccioacuten del material del tacob) Llenado del taladro con el taco
c) Asegurar la liacutenea descendente
Ing Fredy Ponce R
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7) AMARRE DEL PROYECTO DE VOLADURA
a) Amarre del cordoacuten detonante y la conexioacutenal fulminante
b) Distribucioacuten de retardos
c) Colocacioacuten de los retardosd) Verificacioacuten final del amarre por parte del
Supervisor responsable de la voladura
Ing Fredy Ponce R
8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOS
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8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOSDEL AREA DE VOLADURA
a) Comunicar la ubicacioacuten del personal y
equipos a la hora de la voladurab) Despeje del personal y equipos del aacuterea
de voladura
Ing Fredy Ponce R
c) Cierre de accesos al aacuterea de voladura
d) Verificacioacuten del despeje de personal y
equipos del aacuterea de voladura
O OCO OO OCO O C C O OC C O O
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9) PROTOCOLO9) PROTOCOLO E INICIACION DE LA VOLADURAE INICIACION DE LA VOLADURA
a)Confirmacioacuten del despeje del aacutereade voladura
b)Inicio de la voladura (chispeo)
c)Retiro a una zona segura
Ing Fredy Ponce R
10) EVALUACION DE LA VOLADURA
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10) EVALUACION DE LA VOLADURA(Detonaciones)
a) Autorizacioacuten de ingreso a verificarel disparo
Ing Fredy Ponce R
b) Verificacioacuten de las detonaciones
c) Confirmacioacuten de las detonaciones
Curso Taller
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ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
cccc
Perforacioacuten y Voladura en Plataformados para laConstruccioacuten de Planta Concentradora
VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADAS
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VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADASldquoControl de Rocas Volantesrdquo
(Fly rocks)
2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA
CONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINA
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bull Dentro de las obras de construccioacuten del Proyecto Antaminase encuentra el plataformado del aacuterea donde se ubicoacute laPlanta Concentradora planificado para una capacidad
inicial de 70000 tpd de mineral de cobre (extraidos de losniveles 4157 4166 4178 y 4185)
bull Para ello se requerioacute remover con explosivos un estimado3
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
silicificada en un plazo de ejecucioacuten de 85 diacuteasbull Para la excavacioacuten del plataformado de la planta
concentradora se utilizoacute 3 equipos trackdrills hidraacuteulicosIngersoll Rand 2 tipo ECM 590 y 1 tipo ECM 580
bull El diaacutemetro de perforacioacuten utilizada fue de 3frac12rdquo y unaprofundidad variable que va desde 3 m hasta 14 m
Ing Fredy Ponce R
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bull Colindante a la zona de operaciones de plataformado dela planta concentradora se ubican terrenos donde seconstruyen los campamentos (moacutedulos de contenedores)
para los trabajadores En liacutenea recta la distancia maacutescorta al contenedor maacutes cercano es de 150 m estaproximidad en un inicio no fue motivo de alarma ni
reocu acioacuten ara la e ecucioacuten de las voladuras hasta
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
que una de las voladuras produjo rocas volantes(flyrocks) causando deterioros en el techo de uncontenedor tal como se observan en la siguiente laacutemina
Ing Fredy Ponce R
CONSECUENCIAS DE ROCAS VOLANTESEN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
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EN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
) ANTECEDENTES DEL PROYECTO) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
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bull Ante esta situacioacuten la supervisioacuten del proyecto Antaminaexigioacute soluciones inmediatas por lo que trabajamos juntocon el departamento de Prevencioacuten de Riesgos del Cliente
propusimos las pautas y recomendaciones necesarias parapoder controlar las proyecciones y evitar otros posiblesdantildeos o accidentes lo cual fue superado con anticipacioacuten
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
bull Asimismo se debe saber que el requerimiento de la
fragmentacioacuten es exigente es decir una granulometriacuteapequentildea sin bloques ya que el material proveniente de lasvoladuras debe servir como relleno siempre y cuandocumpla los paraacutemetros de control de calidad como
gradacioacuten granulomeacutetrica contenido de finos y humedad
Ing Fredy Ponce R
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El caacutelculo del burden es considerado la variable geomeacutetricamaacutes criacutetica en el disentildeo de una voladura en la mayoriacutea decasos involucra el conocimiento de un gran nuacutemero de datosque deben ser considerados en los paraacutemetros de disentildeo
Para la determinacioacuten de los paraacutemetros de disentildeo de las
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTES
las foacutermulas del Dr KonyaOLAM
Donde B = Burden en pies
de = Densidad del explosivodr = Densidad de la rocaD = Diaacutemetro del taladro en pulg
B = (2dedr + 15) x D
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
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Donde E = Espaciamiento en m
h = Altura de banco en mConsiderando de=080 dr=22 y h=95 da como resultadouna malla de perforacioacuten B=238 m y E=327 m En un inicio
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTESE = (h + 7B) 8
de marcado en el campo y el factor de carga empleado eneste tipo de roca (caliza de dureza media) para obtener unagranulometriacutea de fragmentos de tamantildeo promedio menor a060 m es de 042 kgcmsup2
Actualmente la malla de perforacioacuten se ha ampliado a 30 x30 m (disparos sin flyrock) y como consecuencia el factor decarga ha disminuido a 035 kgmsup3
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
Ing Fredy Ponce R
PLANTA DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO EL ABRA - CHILE (Junio-1995)
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
MINERODUCTO DEL
PROYECTO ISCAYCRUZ(Julio-1996)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PLANTA CONCENTRADORA DEL
PROYECTO ANTAMINA (Septiembre-1999)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PADS DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO ALTO CHICAMA (Julio-2005)
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2)2)2)2) EXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOS
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2a)2a)2a)2a) CONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALES
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PARAacuteMETROS DE UN BANCO
Son las relaciones dimensionales entre las diferentes partes
de un banco siendo las principales
bull Profundidad del taladrobull Superficie del banco
VOLADURA DE BANCOS CONVENCIONAL
bull Longitud y distribucioacuten decolumna explosiva
bull Longitud de tacobull Volumen de roca a romper
bull Diaacutemetro de taladrosbull Burdenbull Espaciamiento
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BURDEN
TACO
bull FILA UacuteNICA DE TALADROS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
DELBANCODELTALADRO CARGA DE COLUMNA
CARGA DE FONDO
CEBOPISO
SOBREPERFORACIOacuteN
DIAacuteMETRO DELTALADRO (emptyemptyemptyempty)
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CRESTA
x x
1 2 3
bull FILAS DE TALADROS LIacuteNEA DE ENCENDIDO Y RETARDOS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
PISO
1 CARGA DE COLUMNA COMPLETA
2 CARGA DE FONDO Y CARGA DE COLUMNA
3 CARGA ESPACIADA O ESCALONADA
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BERMA
BURDEN
TACO
ESPACIAMIENTO DEPRECORTE
LIacuteNEA DE TALADROS DE VOLADURA CONTROLADA
BURDENDE
PRECORTE
TALUDFINAL
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
SOBREPERFORACIOacuteN
CARGA DECOLUMNA
TALADROS DE PRODUCCIOacuteN
ALTURA DEBANCO
LONGITUDDE
TALADRO
Ing Fredy Ponce R
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TRAZOS DE PERFORACIOacuteN
E
B
MALLA CUADRADA
E = B
MALLA RECTANGULARE
E = 2BB
MALLA TRIANGULARE = B2
E
B
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VOLADURA SECUENCIAL
12
3
E
SALIDAS EN PARALELO
1
23
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1
2
3 45
5 46
E
SALIDAS EN ldquoVrdquoVOLADURA SECUENCIAL
1
2
2
3
34
4
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5 61 2 3 4SALIDAS ENECHELOacuteN
VOLADURA SECUENCIAL
5
1 2 3 4
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2b)2b)2b)2b) CICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOS
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bull El procedimiento es aprobado por la Gerencia deConstruccioacuten
bull Considerar los efectos de las vibraciones y la onda explosiva(cargas grandes se subdividen en pequentildeas y secuenciales)
bull Las poblaciones vecinas son advertidas 24 horas antes
PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO PARA VOLADURASPARA VOLADURAS
DE OBRAS DE CONSTRUCCIONDE OBRAS DE CONSTRUCCION
bull Asegurarse de que todas las cargas sean disparadasbull Antes de la voladura los vigiacuteas evacuaraacuten a las personas delas aacutereas de influencia
bull Que la carga sea direccionada hacia aacutereas estables
bull Se realizaraacute un adecuado sistema de limpieza de lospolvorines acondicionando los residuos en pozas de tierra
Ing Fredy Ponce R
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CICLO DE TRABAJO BASICO DE VOLADURA
EN UNA OBRA DE CONSTRUCCION
1) Sentildealizacioacuten
2) Medicioacuten y secado de taladros (si procede)
3) Distribucioacuten de los iniciadores en cada taladro
4) Primado de los taladros
5 Car uiacuteo de la mezcla ex losiva
6) Colocacioacuten de taco en los taladros7) Amarre del proyecto de voladura
8) Despeje de equipos del aacuterea de influencia de la voladura
9) Protocolo de voladura10) Evaluacioacuten de la voladura (detonaciones)
Ing Fredy Ponce R
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1) SENtildeALIZACION1) SENtildeALIZACION
a) Inspeccioacuten del aacuterea de voladura
b) Colocacioacuten de estacas y cintas
Ing Fredy Ponce R
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2) MEDICION Y SECADO DE TALADROS (si procede)
a) Medicioacuten de profundidad de taladrosb) Nivelado de taladros (profundidades)
c) Identificacioacuten marcado y secado detaladros que tienen aguad) Reperforacioacuten si fuera necesario
Ing Fredy Ponce R
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3) DISTRIBUCION DE INICIADORESEN CADA TALADRO
4) PRIMADO DE LOS TALADROS
a) Colocar fulminante en el iniciador
b) Bajar la prima al fondo de taladroc) Asegurar el cordoacuten en la superficie
Ing Fredy Ponce R
) CARGUIO) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
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5) CARGUIO5) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
a) Ingreso del camioacuten al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo MecanizadoCarguiacuteo Mecanizado
Ing Fredy Ponce R
a) Ingreso del personal al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo ManualCarguiacuteo Manual
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6) COLOCACION DE TACO EN LOS TALADROS
a) Seleccioacuten del material del tacob) Llenado del taladro con el taco
c) Asegurar la liacutenea descendente
Ing Fredy Ponce R
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7) AMARRE DEL PROYECTO DE VOLADURA
a) Amarre del cordoacuten detonante y la conexioacutenal fulminante
b) Distribucioacuten de retardos
c) Colocacioacuten de los retardosd) Verificacioacuten final del amarre por parte del
Supervisor responsable de la voladura
Ing Fredy Ponce R
8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOS
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8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOSDEL AREA DE VOLADURA
a) Comunicar la ubicacioacuten del personal y
equipos a la hora de la voladurab) Despeje del personal y equipos del aacuterea
de voladura
Ing Fredy Ponce R
c) Cierre de accesos al aacuterea de voladura
d) Verificacioacuten del despeje de personal y
equipos del aacuterea de voladura
O OCO OO OCO O C C O OC C O O
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9) PROTOCOLO9) PROTOCOLO E INICIACION DE LA VOLADURAE INICIACION DE LA VOLADURA
a)Confirmacioacuten del despeje del aacutereade voladura
b)Inicio de la voladura (chispeo)
c)Retiro a una zona segura
Ing Fredy Ponce R
10) EVALUACION DE LA VOLADURA
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10) EVALUACION DE LA VOLADURA(Detonaciones)
a) Autorizacioacuten de ingreso a verificarel disparo
Ing Fredy Ponce R
b) Verificacioacuten de las detonaciones
c) Confirmacioacuten de las detonaciones
Curso Taller
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ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
cccc
Perforacioacuten y Voladura en Plataformados para laConstruccioacuten de Planta Concentradora
VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADAS
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VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADASldquoControl de Rocas Volantesrdquo
(Fly rocks)
2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA
CONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINA
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bull Dentro de las obras de construccioacuten del Proyecto Antaminase encuentra el plataformado del aacuterea donde se ubicoacute laPlanta Concentradora planificado para una capacidad
inicial de 70000 tpd de mineral de cobre (extraidos de losniveles 4157 4166 4178 y 4185)
bull Para ello se requerioacute remover con explosivos un estimado3
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
silicificada en un plazo de ejecucioacuten de 85 diacuteasbull Para la excavacioacuten del plataformado de la planta
concentradora se utilizoacute 3 equipos trackdrills hidraacuteulicosIngersoll Rand 2 tipo ECM 590 y 1 tipo ECM 580
bull El diaacutemetro de perforacioacuten utilizada fue de 3frac12rdquo y unaprofundidad variable que va desde 3 m hasta 14 m
Ing Fredy Ponce R
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bull Colindante a la zona de operaciones de plataformado dela planta concentradora se ubican terrenos donde seconstruyen los campamentos (moacutedulos de contenedores)
para los trabajadores En liacutenea recta la distancia maacutescorta al contenedor maacutes cercano es de 150 m estaproximidad en un inicio no fue motivo de alarma ni
reocu acioacuten ara la e ecucioacuten de las voladuras hasta
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
que una de las voladuras produjo rocas volantes(flyrocks) causando deterioros en el techo de uncontenedor tal como se observan en la siguiente laacutemina
Ing Fredy Ponce R
CONSECUENCIAS DE ROCAS VOLANTESEN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
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EN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
) ANTECEDENTES DEL PROYECTO) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
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bull Ante esta situacioacuten la supervisioacuten del proyecto Antaminaexigioacute soluciones inmediatas por lo que trabajamos juntocon el departamento de Prevencioacuten de Riesgos del Cliente
propusimos las pautas y recomendaciones necesarias parapoder controlar las proyecciones y evitar otros posiblesdantildeos o accidentes lo cual fue superado con anticipacioacuten
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
bull Asimismo se debe saber que el requerimiento de la
fragmentacioacuten es exigente es decir una granulometriacuteapequentildea sin bloques ya que el material proveniente de lasvoladuras debe servir como relleno siempre y cuandocumpla los paraacutemetros de control de calidad como
gradacioacuten granulomeacutetrica contenido de finos y humedad
Ing Fredy Ponce R
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El caacutelculo del burden es considerado la variable geomeacutetricamaacutes criacutetica en el disentildeo de una voladura en la mayoriacutea decasos involucra el conocimiento de un gran nuacutemero de datosque deben ser considerados en los paraacutemetros de disentildeo
Para la determinacioacuten de los paraacutemetros de disentildeo de las
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTES
las foacutermulas del Dr KonyaOLAM
Donde B = Burden en pies
de = Densidad del explosivodr = Densidad de la rocaD = Diaacutemetro del taladro en pulg
B = (2dedr + 15) x D
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
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Donde E = Espaciamiento en m
h = Altura de banco en mConsiderando de=080 dr=22 y h=95 da como resultadouna malla de perforacioacuten B=238 m y E=327 m En un inicio
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTESE = (h + 7B) 8
de marcado en el campo y el factor de carga empleado eneste tipo de roca (caliza de dureza media) para obtener unagranulometriacutea de fragmentos de tamantildeo promedio menor a060 m es de 042 kgcmsup2
Actualmente la malla de perforacioacuten se ha ampliado a 30 x30 m (disparos sin flyrock) y como consecuencia el factor decarga ha disminuido a 035 kgmsup3
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
MINERODUCTO DEL
PROYECTO ISCAYCRUZ(Julio-1996)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PLANTA CONCENTRADORA DEL
PROYECTO ANTAMINA (Septiembre-1999)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PADS DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO ALTO CHICAMA (Julio-2005)
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2)2)2)2) EXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOS
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2a)2a)2a)2a) CONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALES
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PARAacuteMETROS DE UN BANCO
Son las relaciones dimensionales entre las diferentes partes
de un banco siendo las principales
bull Profundidad del taladrobull Superficie del banco
VOLADURA DE BANCOS CONVENCIONAL
bull Longitud y distribucioacuten decolumna explosiva
bull Longitud de tacobull Volumen de roca a romper
bull Diaacutemetro de taladrosbull Burdenbull Espaciamiento
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BURDEN
TACO
bull FILA UacuteNICA DE TALADROS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
DELBANCODELTALADRO CARGA DE COLUMNA
CARGA DE FONDO
CEBOPISO
SOBREPERFORACIOacuteN
DIAacuteMETRO DELTALADRO (emptyemptyemptyempty)
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CRESTA
x x
1 2 3
bull FILAS DE TALADROS LIacuteNEA DE ENCENDIDO Y RETARDOS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
PISO
1 CARGA DE COLUMNA COMPLETA
2 CARGA DE FONDO Y CARGA DE COLUMNA
3 CARGA ESPACIADA O ESCALONADA
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BERMA
BURDEN
TACO
ESPACIAMIENTO DEPRECORTE
LIacuteNEA DE TALADROS DE VOLADURA CONTROLADA
BURDENDE
PRECORTE
TALUDFINAL
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
SOBREPERFORACIOacuteN
CARGA DECOLUMNA
TALADROS DE PRODUCCIOacuteN
ALTURA DEBANCO
LONGITUDDE
TALADRO
Ing Fredy Ponce R
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TRAZOS DE PERFORACIOacuteN
E
B
MALLA CUADRADA
E = B
MALLA RECTANGULARE
E = 2BB
MALLA TRIANGULARE = B2
E
B
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VOLADURA SECUENCIAL
12
3
E
SALIDAS EN PARALELO
1
23
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1
2
3 45
5 46
E
SALIDAS EN ldquoVrdquoVOLADURA SECUENCIAL
1
2
2
3
34
4
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5 61 2 3 4SALIDAS ENECHELOacuteN
VOLADURA SECUENCIAL
5
1 2 3 4
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2b)2b)2b)2b) CICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOS
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bull El procedimiento es aprobado por la Gerencia deConstruccioacuten
bull Considerar los efectos de las vibraciones y la onda explosiva(cargas grandes se subdividen en pequentildeas y secuenciales)
bull Las poblaciones vecinas son advertidas 24 horas antes
PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO PARA VOLADURASPARA VOLADURAS
DE OBRAS DE CONSTRUCCIONDE OBRAS DE CONSTRUCCION
bull Asegurarse de que todas las cargas sean disparadasbull Antes de la voladura los vigiacuteas evacuaraacuten a las personas delas aacutereas de influencia
bull Que la carga sea direccionada hacia aacutereas estables
bull Se realizaraacute un adecuado sistema de limpieza de lospolvorines acondicionando los residuos en pozas de tierra
Ing Fredy Ponce R
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CICLO DE TRABAJO BASICO DE VOLADURA
EN UNA OBRA DE CONSTRUCCION
1) Sentildealizacioacuten
2) Medicioacuten y secado de taladros (si procede)
3) Distribucioacuten de los iniciadores en cada taladro
4) Primado de los taladros
5 Car uiacuteo de la mezcla ex losiva
6) Colocacioacuten de taco en los taladros7) Amarre del proyecto de voladura
8) Despeje de equipos del aacuterea de influencia de la voladura
9) Protocolo de voladura10) Evaluacioacuten de la voladura (detonaciones)
Ing Fredy Ponce R
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1) SENtildeALIZACION1) SENtildeALIZACION
a) Inspeccioacuten del aacuterea de voladura
b) Colocacioacuten de estacas y cintas
Ing Fredy Ponce R
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2) MEDICION Y SECADO DE TALADROS (si procede)
a) Medicioacuten de profundidad de taladrosb) Nivelado de taladros (profundidades)
c) Identificacioacuten marcado y secado detaladros que tienen aguad) Reperforacioacuten si fuera necesario
Ing Fredy Ponce R
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3) DISTRIBUCION DE INICIADORESEN CADA TALADRO
4) PRIMADO DE LOS TALADROS
a) Colocar fulminante en el iniciador
b) Bajar la prima al fondo de taladroc) Asegurar el cordoacuten en la superficie
Ing Fredy Ponce R
) CARGUIO) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
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5) CARGUIO5) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
a) Ingreso del camioacuten al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo MecanizadoCarguiacuteo Mecanizado
Ing Fredy Ponce R
a) Ingreso del personal al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo ManualCarguiacuteo Manual
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6) COLOCACION DE TACO EN LOS TALADROS
a) Seleccioacuten del material del tacob) Llenado del taladro con el taco
c) Asegurar la liacutenea descendente
Ing Fredy Ponce R
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7) AMARRE DEL PROYECTO DE VOLADURA
a) Amarre del cordoacuten detonante y la conexioacutenal fulminante
b) Distribucioacuten de retardos
c) Colocacioacuten de los retardosd) Verificacioacuten final del amarre por parte del
Supervisor responsable de la voladura
Ing Fredy Ponce R
8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOS
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8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOSDEL AREA DE VOLADURA
a) Comunicar la ubicacioacuten del personal y
equipos a la hora de la voladurab) Despeje del personal y equipos del aacuterea
de voladura
Ing Fredy Ponce R
c) Cierre de accesos al aacuterea de voladura
d) Verificacioacuten del despeje de personal y
equipos del aacuterea de voladura
O OCO OO OCO O C C O OC C O O
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9) PROTOCOLO9) PROTOCOLO E INICIACION DE LA VOLADURAE INICIACION DE LA VOLADURA
a)Confirmacioacuten del despeje del aacutereade voladura
b)Inicio de la voladura (chispeo)
c)Retiro a una zona segura
Ing Fredy Ponce R
10) EVALUACION DE LA VOLADURA
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10) EVALUACION DE LA VOLADURA(Detonaciones)
a) Autorizacioacuten de ingreso a verificarel disparo
Ing Fredy Ponce R
b) Verificacioacuten de las detonaciones
c) Confirmacioacuten de las detonaciones
Curso Taller
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ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
cccc
Perforacioacuten y Voladura en Plataformados para laConstruccioacuten de Planta Concentradora
VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADAS
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VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADASldquoControl de Rocas Volantesrdquo
(Fly rocks)
2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA
CONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINA
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bull Dentro de las obras de construccioacuten del Proyecto Antaminase encuentra el plataformado del aacuterea donde se ubicoacute laPlanta Concentradora planificado para una capacidad
inicial de 70000 tpd de mineral de cobre (extraidos de losniveles 4157 4166 4178 y 4185)
bull Para ello se requerioacute remover con explosivos un estimado3
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
silicificada en un plazo de ejecucioacuten de 85 diacuteasbull Para la excavacioacuten del plataformado de la planta
concentradora se utilizoacute 3 equipos trackdrills hidraacuteulicosIngersoll Rand 2 tipo ECM 590 y 1 tipo ECM 580
bull El diaacutemetro de perforacioacuten utilizada fue de 3frac12rdquo y unaprofundidad variable que va desde 3 m hasta 14 m
Ing Fredy Ponce R
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bull Colindante a la zona de operaciones de plataformado dela planta concentradora se ubican terrenos donde seconstruyen los campamentos (moacutedulos de contenedores)
para los trabajadores En liacutenea recta la distancia maacutescorta al contenedor maacutes cercano es de 150 m estaproximidad en un inicio no fue motivo de alarma ni
reocu acioacuten ara la e ecucioacuten de las voladuras hasta
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
que una de las voladuras produjo rocas volantes(flyrocks) causando deterioros en el techo de uncontenedor tal como se observan en la siguiente laacutemina
Ing Fredy Ponce R
CONSECUENCIAS DE ROCAS VOLANTESEN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
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EN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
) ANTECEDENTES DEL PROYECTO) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
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bull Ante esta situacioacuten la supervisioacuten del proyecto Antaminaexigioacute soluciones inmediatas por lo que trabajamos juntocon el departamento de Prevencioacuten de Riesgos del Cliente
propusimos las pautas y recomendaciones necesarias parapoder controlar las proyecciones y evitar otros posiblesdantildeos o accidentes lo cual fue superado con anticipacioacuten
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
bull Asimismo se debe saber que el requerimiento de la
fragmentacioacuten es exigente es decir una granulometriacuteapequentildea sin bloques ya que el material proveniente de lasvoladuras debe servir como relleno siempre y cuandocumpla los paraacutemetros de control de calidad como
gradacioacuten granulomeacutetrica contenido de finos y humedad
Ing Fredy Ponce R
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El caacutelculo del burden es considerado la variable geomeacutetricamaacutes criacutetica en el disentildeo de una voladura en la mayoriacutea decasos involucra el conocimiento de un gran nuacutemero de datosque deben ser considerados en los paraacutemetros de disentildeo
Para la determinacioacuten de los paraacutemetros de disentildeo de las
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTES
las foacutermulas del Dr KonyaOLAM
Donde B = Burden en pies
de = Densidad del explosivodr = Densidad de la rocaD = Diaacutemetro del taladro en pulg
B = (2dedr + 15) x D
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
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Donde E = Espaciamiento en m
h = Altura de banco en mConsiderando de=080 dr=22 y h=95 da como resultadouna malla de perforacioacuten B=238 m y E=327 m En un inicio
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTESE = (h + 7B) 8
de marcado en el campo y el factor de carga empleado eneste tipo de roca (caliza de dureza media) para obtener unagranulometriacutea de fragmentos de tamantildeo promedio menor a060 m es de 042 kgcmsup2
Actualmente la malla de perforacioacuten se ha ampliado a 30 x30 m (disparos sin flyrock) y como consecuencia el factor decarga ha disminuido a 035 kgmsup3
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PLANTA CONCENTRADORA DEL
PROYECTO ANTAMINA (Septiembre-1999)
Ing Fredy Ponce R
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PADS DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO ALTO CHICAMA (Julio-2005)
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2)2)2)2) EXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOS
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2a)2a)2a)2a) CONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALES
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PARAacuteMETROS DE UN BANCO
Son las relaciones dimensionales entre las diferentes partes
de un banco siendo las principales
bull Profundidad del taladrobull Superficie del banco
VOLADURA DE BANCOS CONVENCIONAL
bull Longitud y distribucioacuten decolumna explosiva
bull Longitud de tacobull Volumen de roca a romper
bull Diaacutemetro de taladrosbull Burdenbull Espaciamiento
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BURDEN
TACO
bull FILA UacuteNICA DE TALADROS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
DELBANCODELTALADRO CARGA DE COLUMNA
CARGA DE FONDO
CEBOPISO
SOBREPERFORACIOacuteN
DIAacuteMETRO DELTALADRO (emptyemptyemptyempty)
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CRESTA
x x
1 2 3
bull FILAS DE TALADROS LIacuteNEA DE ENCENDIDO Y RETARDOS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
PISO
1 CARGA DE COLUMNA COMPLETA
2 CARGA DE FONDO Y CARGA DE COLUMNA
3 CARGA ESPACIADA O ESCALONADA
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BERMA
BURDEN
TACO
ESPACIAMIENTO DEPRECORTE
LIacuteNEA DE TALADROS DE VOLADURA CONTROLADA
BURDENDE
PRECORTE
TALUDFINAL
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
SOBREPERFORACIOacuteN
CARGA DECOLUMNA
TALADROS DE PRODUCCIOacuteN
ALTURA DEBANCO
LONGITUDDE
TALADRO
Ing Fredy Ponce R
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TRAZOS DE PERFORACIOacuteN
E
B
MALLA CUADRADA
E = B
MALLA RECTANGULARE
E = 2BB
MALLA TRIANGULARE = B2
E
B
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VOLADURA SECUENCIAL
12
3
E
SALIDAS EN PARALELO
1
23
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1
2
3 45
5 46
E
SALIDAS EN ldquoVrdquoVOLADURA SECUENCIAL
1
2
2
3
34
4
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5 61 2 3 4SALIDAS ENECHELOacuteN
VOLADURA SECUENCIAL
5
1 2 3 4
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2b)2b)2b)2b) CICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOS
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bull El procedimiento es aprobado por la Gerencia deConstruccioacuten
bull Considerar los efectos de las vibraciones y la onda explosiva(cargas grandes se subdividen en pequentildeas y secuenciales)
bull Las poblaciones vecinas son advertidas 24 horas antes
PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO PARA VOLADURASPARA VOLADURAS
DE OBRAS DE CONSTRUCCIONDE OBRAS DE CONSTRUCCION
bull Asegurarse de que todas las cargas sean disparadasbull Antes de la voladura los vigiacuteas evacuaraacuten a las personas delas aacutereas de influencia
bull Que la carga sea direccionada hacia aacutereas estables
bull Se realizaraacute un adecuado sistema de limpieza de lospolvorines acondicionando los residuos en pozas de tierra
Ing Fredy Ponce R
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CICLO DE TRABAJO BASICO DE VOLADURA
EN UNA OBRA DE CONSTRUCCION
1) Sentildealizacioacuten
2) Medicioacuten y secado de taladros (si procede)
3) Distribucioacuten de los iniciadores en cada taladro
4) Primado de los taladros
5 Car uiacuteo de la mezcla ex losiva
6) Colocacioacuten de taco en los taladros7) Amarre del proyecto de voladura
8) Despeje de equipos del aacuterea de influencia de la voladura
9) Protocolo de voladura10) Evaluacioacuten de la voladura (detonaciones)
Ing Fredy Ponce R
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1) SENtildeALIZACION1) SENtildeALIZACION
a) Inspeccioacuten del aacuterea de voladura
b) Colocacioacuten de estacas y cintas
Ing Fredy Ponce R
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2) MEDICION Y SECADO DE TALADROS (si procede)
a) Medicioacuten de profundidad de taladrosb) Nivelado de taladros (profundidades)
c) Identificacioacuten marcado y secado detaladros que tienen aguad) Reperforacioacuten si fuera necesario
Ing Fredy Ponce R
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3) DISTRIBUCION DE INICIADORESEN CADA TALADRO
4) PRIMADO DE LOS TALADROS
a) Colocar fulminante en el iniciador
b) Bajar la prima al fondo de taladroc) Asegurar el cordoacuten en la superficie
Ing Fredy Ponce R
) CARGUIO) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
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5) CARGUIO5) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
a) Ingreso del camioacuten al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo MecanizadoCarguiacuteo Mecanizado
Ing Fredy Ponce R
a) Ingreso del personal al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo ManualCarguiacuteo Manual
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6) COLOCACION DE TACO EN LOS TALADROS
a) Seleccioacuten del material del tacob) Llenado del taladro con el taco
c) Asegurar la liacutenea descendente
Ing Fredy Ponce R
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7) AMARRE DEL PROYECTO DE VOLADURA
a) Amarre del cordoacuten detonante y la conexioacutenal fulminante
b) Distribucioacuten de retardos
c) Colocacioacuten de los retardosd) Verificacioacuten final del amarre por parte del
Supervisor responsable de la voladura
Ing Fredy Ponce R
8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOS
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8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOSDEL AREA DE VOLADURA
a) Comunicar la ubicacioacuten del personal y
equipos a la hora de la voladurab) Despeje del personal y equipos del aacuterea
de voladura
Ing Fredy Ponce R
c) Cierre de accesos al aacuterea de voladura
d) Verificacioacuten del despeje de personal y
equipos del aacuterea de voladura
O OCO OO OCO O C C O OC C O O
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9) PROTOCOLO9) PROTOCOLO E INICIACION DE LA VOLADURAE INICIACION DE LA VOLADURA
a)Confirmacioacuten del despeje del aacutereade voladura
b)Inicio de la voladura (chispeo)
c)Retiro a una zona segura
Ing Fredy Ponce R
10) EVALUACION DE LA VOLADURA
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10) EVALUACION DE LA VOLADURA(Detonaciones)
a) Autorizacioacuten de ingreso a verificarel disparo
Ing Fredy Ponce R
b) Verificacioacuten de las detonaciones
c) Confirmacioacuten de las detonaciones
Curso Taller
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ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
cccc
Perforacioacuten y Voladura en Plataformados para laConstruccioacuten de Planta Concentradora
VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADAS
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VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADASldquoControl de Rocas Volantesrdquo
(Fly rocks)
2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA
CONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINA
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bull Dentro de las obras de construccioacuten del Proyecto Antaminase encuentra el plataformado del aacuterea donde se ubicoacute laPlanta Concentradora planificado para una capacidad
inicial de 70000 tpd de mineral de cobre (extraidos de losniveles 4157 4166 4178 y 4185)
bull Para ello se requerioacute remover con explosivos un estimado3
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
silicificada en un plazo de ejecucioacuten de 85 diacuteasbull Para la excavacioacuten del plataformado de la planta
concentradora se utilizoacute 3 equipos trackdrills hidraacuteulicosIngersoll Rand 2 tipo ECM 590 y 1 tipo ECM 580
bull El diaacutemetro de perforacioacuten utilizada fue de 3frac12rdquo y unaprofundidad variable que va desde 3 m hasta 14 m
Ing Fredy Ponce R
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bull Colindante a la zona de operaciones de plataformado dela planta concentradora se ubican terrenos donde seconstruyen los campamentos (moacutedulos de contenedores)
para los trabajadores En liacutenea recta la distancia maacutescorta al contenedor maacutes cercano es de 150 m estaproximidad en un inicio no fue motivo de alarma ni
reocu acioacuten ara la e ecucioacuten de las voladuras hasta
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
que una de las voladuras produjo rocas volantes(flyrocks) causando deterioros en el techo de uncontenedor tal como se observan en la siguiente laacutemina
Ing Fredy Ponce R
CONSECUENCIAS DE ROCAS VOLANTESEN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
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EN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
) ANTECEDENTES DEL PROYECTO) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
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bull Ante esta situacioacuten la supervisioacuten del proyecto Antaminaexigioacute soluciones inmediatas por lo que trabajamos juntocon el departamento de Prevencioacuten de Riesgos del Cliente
propusimos las pautas y recomendaciones necesarias parapoder controlar las proyecciones y evitar otros posiblesdantildeos o accidentes lo cual fue superado con anticipacioacuten
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
bull Asimismo se debe saber que el requerimiento de la
fragmentacioacuten es exigente es decir una granulometriacuteapequentildea sin bloques ya que el material proveniente de lasvoladuras debe servir como relleno siempre y cuandocumpla los paraacutemetros de control de calidad como
gradacioacuten granulomeacutetrica contenido de finos y humedad
Ing Fredy Ponce R
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El caacutelculo del burden es considerado la variable geomeacutetricamaacutes criacutetica en el disentildeo de una voladura en la mayoriacutea decasos involucra el conocimiento de un gran nuacutemero de datosque deben ser considerados en los paraacutemetros de disentildeo
Para la determinacioacuten de los paraacutemetros de disentildeo de las
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTES
las foacutermulas del Dr KonyaOLAM
Donde B = Burden en pies
de = Densidad del explosivodr = Densidad de la rocaD = Diaacutemetro del taladro en pulg
B = (2dedr + 15) x D
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
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Donde E = Espaciamiento en m
h = Altura de banco en mConsiderando de=080 dr=22 y h=95 da como resultadouna malla de perforacioacuten B=238 m y E=327 m En un inicio
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTESE = (h + 7B) 8
de marcado en el campo y el factor de carga empleado eneste tipo de roca (caliza de dureza media) para obtener unagranulometriacutea de fragmentos de tamantildeo promedio menor a060 m es de 042 kgcmsup2
Actualmente la malla de perforacioacuten se ha ampliado a 30 x30 m (disparos sin flyrock) y como consecuencia el factor decarga ha disminuido a 035 kgmsup3
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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CONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROSCONSTRUCCION DE PROYECTOS MINEROS
PADS DE LIXIVIACION EN EL
PROYECTO ALTO CHICAMA (Julio-2005)
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2)2)2)2) EXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOS
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2a)2a)2a)2a) CONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALES
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PARAacuteMETROS DE UN BANCO
Son las relaciones dimensionales entre las diferentes partes
de un banco siendo las principales
bull Profundidad del taladrobull Superficie del banco
VOLADURA DE BANCOS CONVENCIONAL
bull Longitud y distribucioacuten decolumna explosiva
bull Longitud de tacobull Volumen de roca a romper
bull Diaacutemetro de taladrosbull Burdenbull Espaciamiento
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BURDEN
TACO
bull FILA UacuteNICA DE TALADROS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
DELBANCODELTALADRO CARGA DE COLUMNA
CARGA DE FONDO
CEBOPISO
SOBREPERFORACIOacuteN
DIAacuteMETRO DELTALADRO (emptyemptyemptyempty)
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CRESTA
x x
1 2 3
bull FILAS DE TALADROS LIacuteNEA DE ENCENDIDO Y RETARDOS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
PISO
1 CARGA DE COLUMNA COMPLETA
2 CARGA DE FONDO Y CARGA DE COLUMNA
3 CARGA ESPACIADA O ESCALONADA
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BERMA
BURDEN
TACO
ESPACIAMIENTO DEPRECORTE
LIacuteNEA DE TALADROS DE VOLADURA CONTROLADA
BURDENDE
PRECORTE
TALUDFINAL
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
SOBREPERFORACIOacuteN
CARGA DECOLUMNA
TALADROS DE PRODUCCIOacuteN
ALTURA DEBANCO
LONGITUDDE
TALADRO
Ing Fredy Ponce R
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TRAZOS DE PERFORACIOacuteN
E
B
MALLA CUADRADA
E = B
MALLA RECTANGULARE
E = 2BB
MALLA TRIANGULARE = B2
E
B
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VOLADURA SECUENCIAL
12
3
E
SALIDAS EN PARALELO
1
23
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1
2
3 45
5 46
E
SALIDAS EN ldquoVrdquoVOLADURA SECUENCIAL
1
2
2
3
34
4
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5 61 2 3 4SALIDAS ENECHELOacuteN
VOLADURA SECUENCIAL
5
1 2 3 4
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2b)2b)2b)2b) CICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOS
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bull El procedimiento es aprobado por la Gerencia deConstruccioacuten
bull Considerar los efectos de las vibraciones y la onda explosiva(cargas grandes se subdividen en pequentildeas y secuenciales)
bull Las poblaciones vecinas son advertidas 24 horas antes
PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO PARA VOLADURASPARA VOLADURAS
DE OBRAS DE CONSTRUCCIONDE OBRAS DE CONSTRUCCION
bull Asegurarse de que todas las cargas sean disparadasbull Antes de la voladura los vigiacuteas evacuaraacuten a las personas delas aacutereas de influencia
bull Que la carga sea direccionada hacia aacutereas estables
bull Se realizaraacute un adecuado sistema de limpieza de lospolvorines acondicionando los residuos en pozas de tierra
Ing Fredy Ponce R
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CICLO DE TRABAJO BASICO DE VOLADURA
EN UNA OBRA DE CONSTRUCCION
1) Sentildealizacioacuten
2) Medicioacuten y secado de taladros (si procede)
3) Distribucioacuten de los iniciadores en cada taladro
4) Primado de los taladros
5 Car uiacuteo de la mezcla ex losiva
6) Colocacioacuten de taco en los taladros7) Amarre del proyecto de voladura
8) Despeje de equipos del aacuterea de influencia de la voladura
9) Protocolo de voladura10) Evaluacioacuten de la voladura (detonaciones)
Ing Fredy Ponce R
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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1) SENtildeALIZACION1) SENtildeALIZACION
a) Inspeccioacuten del aacuterea de voladura
b) Colocacioacuten de estacas y cintas
Ing Fredy Ponce R
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2) MEDICION Y SECADO DE TALADROS (si procede)
a) Medicioacuten de profundidad de taladrosb) Nivelado de taladros (profundidades)
c) Identificacioacuten marcado y secado detaladros que tienen aguad) Reperforacioacuten si fuera necesario
Ing Fredy Ponce R
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3) DISTRIBUCION DE INICIADORESEN CADA TALADRO
4) PRIMADO DE LOS TALADROS
a) Colocar fulminante en el iniciador
b) Bajar la prima al fondo de taladroc) Asegurar el cordoacuten en la superficie
Ing Fredy Ponce R
) CARGUIO) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
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5) CARGUIO5) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
a) Ingreso del camioacuten al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo MecanizadoCarguiacuteo Mecanizado
Ing Fredy Ponce R
a) Ingreso del personal al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo ManualCarguiacuteo Manual
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6) COLOCACION DE TACO EN LOS TALADROS
a) Seleccioacuten del material del tacob) Llenado del taladro con el taco
c) Asegurar la liacutenea descendente
Ing Fredy Ponce R
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7) AMARRE DEL PROYECTO DE VOLADURA
a) Amarre del cordoacuten detonante y la conexioacutenal fulminante
b) Distribucioacuten de retardos
c) Colocacioacuten de los retardosd) Verificacioacuten final del amarre por parte del
Supervisor responsable de la voladura
Ing Fredy Ponce R
8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOS
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8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOSDEL AREA DE VOLADURA
a) Comunicar la ubicacioacuten del personal y
equipos a la hora de la voladurab) Despeje del personal y equipos del aacuterea
de voladura
Ing Fredy Ponce R
c) Cierre de accesos al aacuterea de voladura
d) Verificacioacuten del despeje de personal y
equipos del aacuterea de voladura
O OCO OO OCO O C C O OC C O O
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9) PROTOCOLO9) PROTOCOLO E INICIACION DE LA VOLADURAE INICIACION DE LA VOLADURA
a)Confirmacioacuten del despeje del aacutereade voladura
b)Inicio de la voladura (chispeo)
c)Retiro a una zona segura
Ing Fredy Ponce R
10) EVALUACION DE LA VOLADURA
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10) EVALUACION DE LA VOLADURA(Detonaciones)
a) Autorizacioacuten de ingreso a verificarel disparo
Ing Fredy Ponce R
b) Verificacioacuten de las detonaciones
c) Confirmacioacuten de las detonaciones
Curso Taller
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ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
cccc
Perforacioacuten y Voladura en Plataformados para laConstruccioacuten de Planta Concentradora
VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADAS
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VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADASldquoControl de Rocas Volantesrdquo
(Fly rocks)
2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA
CONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINA
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bull Dentro de las obras de construccioacuten del Proyecto Antaminase encuentra el plataformado del aacuterea donde se ubicoacute laPlanta Concentradora planificado para una capacidad
inicial de 70000 tpd de mineral de cobre (extraidos de losniveles 4157 4166 4178 y 4185)
bull Para ello se requerioacute remover con explosivos un estimado3
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
silicificada en un plazo de ejecucioacuten de 85 diacuteasbull Para la excavacioacuten del plataformado de la planta
concentradora se utilizoacute 3 equipos trackdrills hidraacuteulicosIngersoll Rand 2 tipo ECM 590 y 1 tipo ECM 580
bull El diaacutemetro de perforacioacuten utilizada fue de 3frac12rdquo y unaprofundidad variable que va desde 3 m hasta 14 m
Ing Fredy Ponce R
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bull Colindante a la zona de operaciones de plataformado dela planta concentradora se ubican terrenos donde seconstruyen los campamentos (moacutedulos de contenedores)
para los trabajadores En liacutenea recta la distancia maacutescorta al contenedor maacutes cercano es de 150 m estaproximidad en un inicio no fue motivo de alarma ni
reocu acioacuten ara la e ecucioacuten de las voladuras hasta
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
que una de las voladuras produjo rocas volantes(flyrocks) causando deterioros en el techo de uncontenedor tal como se observan en la siguiente laacutemina
Ing Fredy Ponce R
CONSECUENCIAS DE ROCAS VOLANTESEN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
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EN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
) ANTECEDENTES DEL PROYECTO) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
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bull Ante esta situacioacuten la supervisioacuten del proyecto Antaminaexigioacute soluciones inmediatas por lo que trabajamos juntocon el departamento de Prevencioacuten de Riesgos del Cliente
propusimos las pautas y recomendaciones necesarias parapoder controlar las proyecciones y evitar otros posiblesdantildeos o accidentes lo cual fue superado con anticipacioacuten
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
bull Asimismo se debe saber que el requerimiento de la
fragmentacioacuten es exigente es decir una granulometriacuteapequentildea sin bloques ya que el material proveniente de lasvoladuras debe servir como relleno siempre y cuandocumpla los paraacutemetros de control de calidad como
gradacioacuten granulomeacutetrica contenido de finos y humedad
Ing Fredy Ponce R
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El caacutelculo del burden es considerado la variable geomeacutetricamaacutes criacutetica en el disentildeo de una voladura en la mayoriacutea decasos involucra el conocimiento de un gran nuacutemero de datosque deben ser considerados en los paraacutemetros de disentildeo
Para la determinacioacuten de los paraacutemetros de disentildeo de las
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTES
las foacutermulas del Dr KonyaOLAM
Donde B = Burden en pies
de = Densidad del explosivodr = Densidad de la rocaD = Diaacutemetro del taladro en pulg
B = (2dedr + 15) x D
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
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Donde E = Espaciamiento en m
h = Altura de banco en mConsiderando de=080 dr=22 y h=95 da como resultadouna malla de perforacioacuten B=238 m y E=327 m En un inicio
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTESE = (h + 7B) 8
de marcado en el campo y el factor de carga empleado eneste tipo de roca (caliza de dureza media) para obtener unagranulometriacutea de fragmentos de tamantildeo promedio menor a060 m es de 042 kgcmsup2
Actualmente la malla de perforacioacuten se ha ampliado a 30 x30 m (disparos sin flyrock) y como consecuencia el factor decarga ha disminuido a 035 kgmsup3
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2)2)2)2) EXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOSEXCAVACION DE PLATAFORMADOS MASIVOS
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2a)2a)2a)2a) CONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALES
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PARAacuteMETROS DE UN BANCO
Son las relaciones dimensionales entre las diferentes partes
de un banco siendo las principales
bull Profundidad del taladrobull Superficie del banco
VOLADURA DE BANCOS CONVENCIONAL
bull Longitud y distribucioacuten decolumna explosiva
bull Longitud de tacobull Volumen de roca a romper
bull Diaacutemetro de taladrosbull Burdenbull Espaciamiento
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BURDEN
TACO
bull FILA UacuteNICA DE TALADROS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
DELBANCODELTALADRO CARGA DE COLUMNA
CARGA DE FONDO
CEBOPISO
SOBREPERFORACIOacuteN
DIAacuteMETRO DELTALADRO (emptyemptyemptyempty)
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CRESTA
x x
1 2 3
bull FILAS DE TALADROS LIacuteNEA DE ENCENDIDO Y RETARDOS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
PISO
1 CARGA DE COLUMNA COMPLETA
2 CARGA DE FONDO Y CARGA DE COLUMNA
3 CARGA ESPACIADA O ESCALONADA
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BERMA
BURDEN
TACO
ESPACIAMIENTO DEPRECORTE
LIacuteNEA DE TALADROS DE VOLADURA CONTROLADA
BURDENDE
PRECORTE
TALUDFINAL
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
SOBREPERFORACIOacuteN
CARGA DECOLUMNA
TALADROS DE PRODUCCIOacuteN
ALTURA DEBANCO
LONGITUDDE
TALADRO
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TRAZOS DE PERFORACIOacuteN
E
B
MALLA CUADRADA
E = B
MALLA RECTANGULARE
E = 2BB
MALLA TRIANGULARE = B2
E
B
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VOLADURA SECUENCIAL
12
3
E
SALIDAS EN PARALELO
1
23
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1
2
3 45
5 46
E
SALIDAS EN ldquoVrdquoVOLADURA SECUENCIAL
1
2
2
3
34
4
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5 61 2 3 4SALIDAS ENECHELOacuteN
VOLADURA SECUENCIAL
5
1 2 3 4
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2b)2b)2b)2b) CICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOS
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bull El procedimiento es aprobado por la Gerencia deConstruccioacuten
bull Considerar los efectos de las vibraciones y la onda explosiva(cargas grandes se subdividen en pequentildeas y secuenciales)
bull Las poblaciones vecinas son advertidas 24 horas antes
PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO PARA VOLADURASPARA VOLADURAS
DE OBRAS DE CONSTRUCCIONDE OBRAS DE CONSTRUCCION
bull Asegurarse de que todas las cargas sean disparadasbull Antes de la voladura los vigiacuteas evacuaraacuten a las personas delas aacutereas de influencia
bull Que la carga sea direccionada hacia aacutereas estables
bull Se realizaraacute un adecuado sistema de limpieza de lospolvorines acondicionando los residuos en pozas de tierra
Ing Fredy Ponce R
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CICLO DE TRABAJO BASICO DE VOLADURA
EN UNA OBRA DE CONSTRUCCION
1) Sentildealizacioacuten
2) Medicioacuten y secado de taladros (si procede)
3) Distribucioacuten de los iniciadores en cada taladro
4) Primado de los taladros
5 Car uiacuteo de la mezcla ex losiva
6) Colocacioacuten de taco en los taladros7) Amarre del proyecto de voladura
8) Despeje de equipos del aacuterea de influencia de la voladura
9) Protocolo de voladura10) Evaluacioacuten de la voladura (detonaciones)
Ing Fredy Ponce R
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1) SENtildeALIZACION1) SENtildeALIZACION
a) Inspeccioacuten del aacuterea de voladura
b) Colocacioacuten de estacas y cintas
Ing Fredy Ponce R
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2) MEDICION Y SECADO DE TALADROS (si procede)
a) Medicioacuten de profundidad de taladrosb) Nivelado de taladros (profundidades)
c) Identificacioacuten marcado y secado detaladros que tienen aguad) Reperforacioacuten si fuera necesario
Ing Fredy Ponce R
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3) DISTRIBUCION DE INICIADORESEN CADA TALADRO
4) PRIMADO DE LOS TALADROS
a) Colocar fulminante en el iniciador
b) Bajar la prima al fondo de taladroc) Asegurar el cordoacuten en la superficie
Ing Fredy Ponce R
) CARGUIO) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
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5) CARGUIO5) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
a) Ingreso del camioacuten al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo MecanizadoCarguiacuteo Mecanizado
Ing Fredy Ponce R
a) Ingreso del personal al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo ManualCarguiacuteo Manual
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6) COLOCACION DE TACO EN LOS TALADROS
a) Seleccioacuten del material del tacob) Llenado del taladro con el taco
c) Asegurar la liacutenea descendente
Ing Fredy Ponce R
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7) AMARRE DEL PROYECTO DE VOLADURA
a) Amarre del cordoacuten detonante y la conexioacutenal fulminante
b) Distribucioacuten de retardos
c) Colocacioacuten de los retardosd) Verificacioacuten final del amarre por parte del
Supervisor responsable de la voladura
Ing Fredy Ponce R
8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOS
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8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOSDEL AREA DE VOLADURA
a) Comunicar la ubicacioacuten del personal y
equipos a la hora de la voladurab) Despeje del personal y equipos del aacuterea
de voladura
Ing Fredy Ponce R
c) Cierre de accesos al aacuterea de voladura
d) Verificacioacuten del despeje de personal y
equipos del aacuterea de voladura
O OCO OO OCO O C C O OC C O O
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9) PROTOCOLO9) PROTOCOLO E INICIACION DE LA VOLADURAE INICIACION DE LA VOLADURA
a)Confirmacioacuten del despeje del aacutereade voladura
b)Inicio de la voladura (chispeo)
c)Retiro a una zona segura
Ing Fredy Ponce R
10) EVALUACION DE LA VOLADURA
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10) EVALUACION DE LA VOLADURA(Detonaciones)
a) Autorizacioacuten de ingreso a verificarel disparo
Ing Fredy Ponce R
b) Verificacioacuten de las detonaciones
c) Confirmacioacuten de las detonaciones
Curso Taller
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ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
cccc
Perforacioacuten y Voladura en Plataformados para laConstruccioacuten de Planta Concentradora
VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADAS
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VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADASldquoControl de Rocas Volantesrdquo
(Fly rocks)
2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA
CONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINA
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bull Dentro de las obras de construccioacuten del Proyecto Antaminase encuentra el plataformado del aacuterea donde se ubicoacute laPlanta Concentradora planificado para una capacidad
inicial de 70000 tpd de mineral de cobre (extraidos de losniveles 4157 4166 4178 y 4185)
bull Para ello se requerioacute remover con explosivos un estimado3
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
silicificada en un plazo de ejecucioacuten de 85 diacuteasbull Para la excavacioacuten del plataformado de la planta
concentradora se utilizoacute 3 equipos trackdrills hidraacuteulicosIngersoll Rand 2 tipo ECM 590 y 1 tipo ECM 580
bull El diaacutemetro de perforacioacuten utilizada fue de 3frac12rdquo y unaprofundidad variable que va desde 3 m hasta 14 m
Ing Fredy Ponce R
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bull Colindante a la zona de operaciones de plataformado dela planta concentradora se ubican terrenos donde seconstruyen los campamentos (moacutedulos de contenedores)
para los trabajadores En liacutenea recta la distancia maacutescorta al contenedor maacutes cercano es de 150 m estaproximidad en un inicio no fue motivo de alarma ni
reocu acioacuten ara la e ecucioacuten de las voladuras hasta
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
que una de las voladuras produjo rocas volantes(flyrocks) causando deterioros en el techo de uncontenedor tal como se observan en la siguiente laacutemina
Ing Fredy Ponce R
CONSECUENCIAS DE ROCAS VOLANTESEN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
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EN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
) ANTECEDENTES DEL PROYECTO) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
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bull Ante esta situacioacuten la supervisioacuten del proyecto Antaminaexigioacute soluciones inmediatas por lo que trabajamos juntocon el departamento de Prevencioacuten de Riesgos del Cliente
propusimos las pautas y recomendaciones necesarias parapoder controlar las proyecciones y evitar otros posiblesdantildeos o accidentes lo cual fue superado con anticipacioacuten
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
bull Asimismo se debe saber que el requerimiento de la
fragmentacioacuten es exigente es decir una granulometriacuteapequentildea sin bloques ya que el material proveniente de lasvoladuras debe servir como relleno siempre y cuandocumpla los paraacutemetros de control de calidad como
gradacioacuten granulomeacutetrica contenido de finos y humedad
Ing Fredy Ponce R
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El caacutelculo del burden es considerado la variable geomeacutetricamaacutes criacutetica en el disentildeo de una voladura en la mayoriacutea decasos involucra el conocimiento de un gran nuacutemero de datosque deben ser considerados en los paraacutemetros de disentildeo
Para la determinacioacuten de los paraacutemetros de disentildeo de las
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTES
las foacutermulas del Dr KonyaOLAM
Donde B = Burden en pies
de = Densidad del explosivodr = Densidad de la rocaD = Diaacutemetro del taladro en pulg
B = (2dedr + 15) x D
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
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Donde E = Espaciamiento en m
h = Altura de banco en mConsiderando de=080 dr=22 y h=95 da como resultadouna malla de perforacioacuten B=238 m y E=327 m En un inicio
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTESE = (h + 7B) 8
de marcado en el campo y el factor de carga empleado eneste tipo de roca (caliza de dureza media) para obtener unagranulometriacutea de fragmentos de tamantildeo promedio menor a060 m es de 042 kgcmsup2
Actualmente la malla de perforacioacuten se ha ampliado a 30 x30 m (disparos sin flyrock) y como consecuencia el factor decarga ha disminuido a 035 kgmsup3
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2a)2a)2a)2a) CONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALESCONCEPTOS GENERALES
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PARAacuteMETROS DE UN BANCO
Son las relaciones dimensionales entre las diferentes partes
de un banco siendo las principales
bull Profundidad del taladrobull Superficie del banco
VOLADURA DE BANCOS CONVENCIONAL
bull Longitud y distribucioacuten decolumna explosiva
bull Longitud de tacobull Volumen de roca a romper
bull Diaacutemetro de taladrosbull Burdenbull Espaciamiento
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BURDEN
TACO
bull FILA UacuteNICA DE TALADROS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
DELBANCODELTALADRO CARGA DE COLUMNA
CARGA DE FONDO
CEBOPISO
SOBREPERFORACIOacuteN
DIAacuteMETRO DELTALADRO (emptyemptyemptyempty)
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CRESTA
x x
1 2 3
bull FILAS DE TALADROS LIacuteNEA DE ENCENDIDO Y RETARDOS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
PISO
1 CARGA DE COLUMNA COMPLETA
2 CARGA DE FONDO Y CARGA DE COLUMNA
3 CARGA ESPACIADA O ESCALONADA
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BERMA
BURDEN
TACO
ESPACIAMIENTO DEPRECORTE
LIacuteNEA DE TALADROS DE VOLADURA CONTROLADA
BURDENDE
PRECORTE
TALUDFINAL
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
SOBREPERFORACIOacuteN
CARGA DECOLUMNA
TALADROS DE PRODUCCIOacuteN
ALTURA DEBANCO
LONGITUDDE
TALADRO
Ing Fredy Ponce R
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TRAZOS DE PERFORACIOacuteN
E
B
MALLA CUADRADA
E = B
MALLA RECTANGULARE
E = 2BB
MALLA TRIANGULARE = B2
E
B
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VOLADURA SECUENCIAL
12
3
E
SALIDAS EN PARALELO
1
23
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1
2
3 45
5 46
E
SALIDAS EN ldquoVrdquoVOLADURA SECUENCIAL
1
2
2
3
34
4
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5 61 2 3 4SALIDAS ENECHELOacuteN
VOLADURA SECUENCIAL
5
1 2 3 4
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2b)2b)2b)2b) CICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOS
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bull El procedimiento es aprobado por la Gerencia deConstruccioacuten
bull Considerar los efectos de las vibraciones y la onda explosiva(cargas grandes se subdividen en pequentildeas y secuenciales)
bull Las poblaciones vecinas son advertidas 24 horas antes
PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO PARA VOLADURASPARA VOLADURAS
DE OBRAS DE CONSTRUCCIONDE OBRAS DE CONSTRUCCION
bull Asegurarse de que todas las cargas sean disparadasbull Antes de la voladura los vigiacuteas evacuaraacuten a las personas delas aacutereas de influencia
bull Que la carga sea direccionada hacia aacutereas estables
bull Se realizaraacute un adecuado sistema de limpieza de lospolvorines acondicionando los residuos en pozas de tierra
Ing Fredy Ponce R
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CICLO DE TRABAJO BASICO DE VOLADURA
EN UNA OBRA DE CONSTRUCCION
1) Sentildealizacioacuten
2) Medicioacuten y secado de taladros (si procede)
3) Distribucioacuten de los iniciadores en cada taladro
4) Primado de los taladros
5 Car uiacuteo de la mezcla ex losiva
6) Colocacioacuten de taco en los taladros7) Amarre del proyecto de voladura
8) Despeje de equipos del aacuterea de influencia de la voladura
9) Protocolo de voladura10) Evaluacioacuten de la voladura (detonaciones)
Ing Fredy Ponce R
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1) SENtildeALIZACION1) SENtildeALIZACION
a) Inspeccioacuten del aacuterea de voladura
b) Colocacioacuten de estacas y cintas
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2) MEDICION Y SECADO DE TALADROS (si procede)
a) Medicioacuten de profundidad de taladrosb) Nivelado de taladros (profundidades)
c) Identificacioacuten marcado y secado detaladros que tienen aguad) Reperforacioacuten si fuera necesario
Ing Fredy Ponce R
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3) DISTRIBUCION DE INICIADORESEN CADA TALADRO
4) PRIMADO DE LOS TALADROS
a) Colocar fulminante en el iniciador
b) Bajar la prima al fondo de taladroc) Asegurar el cordoacuten en la superficie
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) CARGUIO) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
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5) CARGUIO5) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
a) Ingreso del camioacuten al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo MecanizadoCarguiacuteo Mecanizado
Ing Fredy Ponce R
a) Ingreso del personal al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo ManualCarguiacuteo Manual
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6) COLOCACION DE TACO EN LOS TALADROS
a) Seleccioacuten del material del tacob) Llenado del taladro con el taco
c) Asegurar la liacutenea descendente
Ing Fredy Ponce R
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7) AMARRE DEL PROYECTO DE VOLADURA
a) Amarre del cordoacuten detonante y la conexioacutenal fulminante
b) Distribucioacuten de retardos
c) Colocacioacuten de los retardosd) Verificacioacuten final del amarre por parte del
Supervisor responsable de la voladura
Ing Fredy Ponce R
8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOS
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8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOSDEL AREA DE VOLADURA
a) Comunicar la ubicacioacuten del personal y
equipos a la hora de la voladurab) Despeje del personal y equipos del aacuterea
de voladura
Ing Fredy Ponce R
c) Cierre de accesos al aacuterea de voladura
d) Verificacioacuten del despeje de personal y
equipos del aacuterea de voladura
O OCO OO OCO O C C O OC C O O
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9) PROTOCOLO9) PROTOCOLO E INICIACION DE LA VOLADURAE INICIACION DE LA VOLADURA
a)Confirmacioacuten del despeje del aacutereade voladura
b)Inicio de la voladura (chispeo)
c)Retiro a una zona segura
Ing Fredy Ponce R
10) EVALUACION DE LA VOLADURA
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10) EVALUACION DE LA VOLADURA(Detonaciones)
a) Autorizacioacuten de ingreso a verificarel disparo
Ing Fredy Ponce R
b) Verificacioacuten de las detonaciones
c) Confirmacioacuten de las detonaciones
Curso Taller
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ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
cccc
Perforacioacuten y Voladura en Plataformados para laConstruccioacuten de Planta Concentradora
VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADAS
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VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADASldquoControl de Rocas Volantesrdquo
(Fly rocks)
2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA
CONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINA
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bull Dentro de las obras de construccioacuten del Proyecto Antaminase encuentra el plataformado del aacuterea donde se ubicoacute laPlanta Concentradora planificado para una capacidad
inicial de 70000 tpd de mineral de cobre (extraidos de losniveles 4157 4166 4178 y 4185)
bull Para ello se requerioacute remover con explosivos un estimado3
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
silicificada en un plazo de ejecucioacuten de 85 diacuteasbull Para la excavacioacuten del plataformado de la planta
concentradora se utilizoacute 3 equipos trackdrills hidraacuteulicosIngersoll Rand 2 tipo ECM 590 y 1 tipo ECM 580
bull El diaacutemetro de perforacioacuten utilizada fue de 3frac12rdquo y unaprofundidad variable que va desde 3 m hasta 14 m
Ing Fredy Ponce R
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bull Colindante a la zona de operaciones de plataformado dela planta concentradora se ubican terrenos donde seconstruyen los campamentos (moacutedulos de contenedores)
para los trabajadores En liacutenea recta la distancia maacutescorta al contenedor maacutes cercano es de 150 m estaproximidad en un inicio no fue motivo de alarma ni
reocu acioacuten ara la e ecucioacuten de las voladuras hasta
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
que una de las voladuras produjo rocas volantes(flyrocks) causando deterioros en el techo de uncontenedor tal como se observan en la siguiente laacutemina
Ing Fredy Ponce R
CONSECUENCIAS DE ROCAS VOLANTESEN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
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EN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
) ANTECEDENTES DEL PROYECTO) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
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bull Ante esta situacioacuten la supervisioacuten del proyecto Antaminaexigioacute soluciones inmediatas por lo que trabajamos juntocon el departamento de Prevencioacuten de Riesgos del Cliente
propusimos las pautas y recomendaciones necesarias parapoder controlar las proyecciones y evitar otros posiblesdantildeos o accidentes lo cual fue superado con anticipacioacuten
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
bull Asimismo se debe saber que el requerimiento de la
fragmentacioacuten es exigente es decir una granulometriacuteapequentildea sin bloques ya que el material proveniente de lasvoladuras debe servir como relleno siempre y cuandocumpla los paraacutemetros de control de calidad como
gradacioacuten granulomeacutetrica contenido de finos y humedad
Ing Fredy Ponce R
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El caacutelculo del burden es considerado la variable geomeacutetricamaacutes criacutetica en el disentildeo de una voladura en la mayoriacutea decasos involucra el conocimiento de un gran nuacutemero de datosque deben ser considerados en los paraacutemetros de disentildeo
Para la determinacioacuten de los paraacutemetros de disentildeo de las
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTES
las foacutermulas del Dr KonyaOLAM
Donde B = Burden en pies
de = Densidad del explosivodr = Densidad de la rocaD = Diaacutemetro del taladro en pulg
B = (2dedr + 15) x D
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
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Donde E = Espaciamiento en m
h = Altura de banco en mConsiderando de=080 dr=22 y h=95 da como resultadouna malla de perforacioacuten B=238 m y E=327 m En un inicio
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTESE = (h + 7B) 8
de marcado en el campo y el factor de carga empleado eneste tipo de roca (caliza de dureza media) para obtener unagranulometriacutea de fragmentos de tamantildeo promedio menor a060 m es de 042 kgcmsup2
Actualmente la malla de perforacioacuten se ha ampliado a 30 x30 m (disparos sin flyrock) y como consecuencia el factor decarga ha disminuido a 035 kgmsup3
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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PARAacuteMETROS DE UN BANCO
Son las relaciones dimensionales entre las diferentes partes
de un banco siendo las principales
bull Profundidad del taladrobull Superficie del banco
VOLADURA DE BANCOS CONVENCIONAL
bull Longitud y distribucioacuten decolumna explosiva
bull Longitud de tacobull Volumen de roca a romper
bull Diaacutemetro de taladrosbull Burdenbull Espaciamiento
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BURDEN
TACO
bull FILA UacuteNICA DE TALADROS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
DELBANCODELTALADRO CARGA DE COLUMNA
CARGA DE FONDO
CEBOPISO
SOBREPERFORACIOacuteN
DIAacuteMETRO DELTALADRO (emptyemptyemptyempty)
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CRESTA
x x
1 2 3
bull FILAS DE TALADROS LIacuteNEA DE ENCENDIDO Y RETARDOS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
PISO
1 CARGA DE COLUMNA COMPLETA
2 CARGA DE FONDO Y CARGA DE COLUMNA
3 CARGA ESPACIADA O ESCALONADA
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BERMA
BURDEN
TACO
ESPACIAMIENTO DEPRECORTE
LIacuteNEA DE TALADROS DE VOLADURA CONTROLADA
BURDENDE
PRECORTE
TALUDFINAL
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
SOBREPERFORACIOacuteN
CARGA DECOLUMNA
TALADROS DE PRODUCCIOacuteN
ALTURA DEBANCO
LONGITUDDE
TALADRO
Ing Fredy Ponce R
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TRAZOS DE PERFORACIOacuteN
E
B
MALLA CUADRADA
E = B
MALLA RECTANGULARE
E = 2BB
MALLA TRIANGULARE = B2
E
B
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VOLADURA SECUENCIAL
12
3
E
SALIDAS EN PARALELO
1
23
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1
2
3 45
5 46
E
SALIDAS EN ldquoVrdquoVOLADURA SECUENCIAL
1
2
2
3
34
4
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5 61 2 3 4SALIDAS ENECHELOacuteN
VOLADURA SECUENCIAL
5
1 2 3 4
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2b)2b)2b)2b) CICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOS
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bull El procedimiento es aprobado por la Gerencia deConstruccioacuten
bull Considerar los efectos de las vibraciones y la onda explosiva(cargas grandes se subdividen en pequentildeas y secuenciales)
bull Las poblaciones vecinas son advertidas 24 horas antes
PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO PARA VOLADURASPARA VOLADURAS
DE OBRAS DE CONSTRUCCIONDE OBRAS DE CONSTRUCCION
bull Asegurarse de que todas las cargas sean disparadasbull Antes de la voladura los vigiacuteas evacuaraacuten a las personas delas aacutereas de influencia
bull Que la carga sea direccionada hacia aacutereas estables
bull Se realizaraacute un adecuado sistema de limpieza de lospolvorines acondicionando los residuos en pozas de tierra
Ing Fredy Ponce R
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CICLO DE TRABAJO BASICO DE VOLADURA
EN UNA OBRA DE CONSTRUCCION
1) Sentildealizacioacuten
2) Medicioacuten y secado de taladros (si procede)
3) Distribucioacuten de los iniciadores en cada taladro
4) Primado de los taladros
5 Car uiacuteo de la mezcla ex losiva
6) Colocacioacuten de taco en los taladros7) Amarre del proyecto de voladura
8) Despeje de equipos del aacuterea de influencia de la voladura
9) Protocolo de voladura10) Evaluacioacuten de la voladura (detonaciones)
Ing Fredy Ponce R
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1) SENtildeALIZACION1) SENtildeALIZACION
a) Inspeccioacuten del aacuterea de voladura
b) Colocacioacuten de estacas y cintas
Ing Fredy Ponce R
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2) MEDICION Y SECADO DE TALADROS (si procede)
a) Medicioacuten de profundidad de taladrosb) Nivelado de taladros (profundidades)
c) Identificacioacuten marcado y secado detaladros que tienen aguad) Reperforacioacuten si fuera necesario
Ing Fredy Ponce R
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3) DISTRIBUCION DE INICIADORESEN CADA TALADRO
4) PRIMADO DE LOS TALADROS
a) Colocar fulminante en el iniciador
b) Bajar la prima al fondo de taladroc) Asegurar el cordoacuten en la superficie
Ing Fredy Ponce R
) CARGUIO) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
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5) CARGUIO5) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
a) Ingreso del camioacuten al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo MecanizadoCarguiacuteo Mecanizado
Ing Fredy Ponce R
a) Ingreso del personal al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo ManualCarguiacuteo Manual
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6) COLOCACION DE TACO EN LOS TALADROS
a) Seleccioacuten del material del tacob) Llenado del taladro con el taco
c) Asegurar la liacutenea descendente
Ing Fredy Ponce R
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7) AMARRE DEL PROYECTO DE VOLADURA
a) Amarre del cordoacuten detonante y la conexioacutenal fulminante
b) Distribucioacuten de retardos
c) Colocacioacuten de los retardosd) Verificacioacuten final del amarre por parte del
Supervisor responsable de la voladura
Ing Fredy Ponce R
8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOS
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8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOSDEL AREA DE VOLADURA
a) Comunicar la ubicacioacuten del personal y
equipos a la hora de la voladurab) Despeje del personal y equipos del aacuterea
de voladura
Ing Fredy Ponce R
c) Cierre de accesos al aacuterea de voladura
d) Verificacioacuten del despeje de personal y
equipos del aacuterea de voladura
O OCO OO OCO O C C O OC C O O
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9) PROTOCOLO9) PROTOCOLO E INICIACION DE LA VOLADURAE INICIACION DE LA VOLADURA
a)Confirmacioacuten del despeje del aacutereade voladura
b)Inicio de la voladura (chispeo)
c)Retiro a una zona segura
Ing Fredy Ponce R
10) EVALUACION DE LA VOLADURA
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10) EVALUACION DE LA VOLADURA(Detonaciones)
a) Autorizacioacuten de ingreso a verificarel disparo
Ing Fredy Ponce R
b) Verificacioacuten de las detonaciones
c) Confirmacioacuten de las detonaciones
Curso Taller
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ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
cccc
Perforacioacuten y Voladura en Plataformados para laConstruccioacuten de Planta Concentradora
VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADAS
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VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADASldquoControl de Rocas Volantesrdquo
(Fly rocks)
2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA
CONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINA
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bull Dentro de las obras de construccioacuten del Proyecto Antaminase encuentra el plataformado del aacuterea donde se ubicoacute laPlanta Concentradora planificado para una capacidad
inicial de 70000 tpd de mineral de cobre (extraidos de losniveles 4157 4166 4178 y 4185)
bull Para ello se requerioacute remover con explosivos un estimado3
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
silicificada en un plazo de ejecucioacuten de 85 diacuteasbull Para la excavacioacuten del plataformado de la planta
concentradora se utilizoacute 3 equipos trackdrills hidraacuteulicosIngersoll Rand 2 tipo ECM 590 y 1 tipo ECM 580
bull El diaacutemetro de perforacioacuten utilizada fue de 3frac12rdquo y unaprofundidad variable que va desde 3 m hasta 14 m
Ing Fredy Ponce R
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bull Colindante a la zona de operaciones de plataformado dela planta concentradora se ubican terrenos donde seconstruyen los campamentos (moacutedulos de contenedores)
para los trabajadores En liacutenea recta la distancia maacutescorta al contenedor maacutes cercano es de 150 m estaproximidad en un inicio no fue motivo de alarma ni
reocu acioacuten ara la e ecucioacuten de las voladuras hasta
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
que una de las voladuras produjo rocas volantes(flyrocks) causando deterioros en el techo de uncontenedor tal como se observan en la siguiente laacutemina
Ing Fredy Ponce R
CONSECUENCIAS DE ROCAS VOLANTESEN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
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EN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
) ANTECEDENTES DEL PROYECTO) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
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bull Ante esta situacioacuten la supervisioacuten del proyecto Antaminaexigioacute soluciones inmediatas por lo que trabajamos juntocon el departamento de Prevencioacuten de Riesgos del Cliente
propusimos las pautas y recomendaciones necesarias parapoder controlar las proyecciones y evitar otros posiblesdantildeos o accidentes lo cual fue superado con anticipacioacuten
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
bull Asimismo se debe saber que el requerimiento de la
fragmentacioacuten es exigente es decir una granulometriacuteapequentildea sin bloques ya que el material proveniente de lasvoladuras debe servir como relleno siempre y cuandocumpla los paraacutemetros de control de calidad como
gradacioacuten granulomeacutetrica contenido de finos y humedad
Ing Fredy Ponce R
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El caacutelculo del burden es considerado la variable geomeacutetricamaacutes criacutetica en el disentildeo de una voladura en la mayoriacutea decasos involucra el conocimiento de un gran nuacutemero de datosque deben ser considerados en los paraacutemetros de disentildeo
Para la determinacioacuten de los paraacutemetros de disentildeo de las
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTES
las foacutermulas del Dr KonyaOLAM
Donde B = Burden en pies
de = Densidad del explosivodr = Densidad de la rocaD = Diaacutemetro del taladro en pulg
B = (2dedr + 15) x D
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
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Donde E = Espaciamiento en m
h = Altura de banco en mConsiderando de=080 dr=22 y h=95 da como resultadouna malla de perforacioacuten B=238 m y E=327 m En un inicio
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTESE = (h + 7B) 8
de marcado en el campo y el factor de carga empleado eneste tipo de roca (caliza de dureza media) para obtener unagranulometriacutea de fragmentos de tamantildeo promedio menor a060 m es de 042 kgcmsup2
Actualmente la malla de perforacioacuten se ha ampliado a 30 x30 m (disparos sin flyrock) y como consecuencia el factor decarga ha disminuido a 035 kgmsup3
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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BURDEN
TACO
bull FILA UacuteNICA DE TALADROS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
DELBANCODELTALADRO CARGA DE COLUMNA
CARGA DE FONDO
CEBOPISO
SOBREPERFORACIOacuteN
DIAacuteMETRO DELTALADRO (emptyemptyemptyempty)
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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CRESTA
x x
1 2 3
bull FILAS DE TALADROS LIacuteNEA DE ENCENDIDO Y RETARDOS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
PISO
1 CARGA DE COLUMNA COMPLETA
2 CARGA DE FONDO Y CARGA DE COLUMNA
3 CARGA ESPACIADA O ESCALONADA
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BERMA
BURDEN
TACO
ESPACIAMIENTO DEPRECORTE
LIacuteNEA DE TALADROS DE VOLADURA CONTROLADA
BURDENDE
PRECORTE
TALUDFINAL
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
SOBREPERFORACIOacuteN
CARGA DECOLUMNA
TALADROS DE PRODUCCIOacuteN
ALTURA DEBANCO
LONGITUDDE
TALADRO
Ing Fredy Ponce R
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TRAZOS DE PERFORACIOacuteN
E
B
MALLA CUADRADA
E = B
MALLA RECTANGULARE
E = 2BB
MALLA TRIANGULARE = B2
E
B
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VOLADURA SECUENCIAL
12
3
E
SALIDAS EN PARALELO
1
23
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1
2
3 45
5 46
E
SALIDAS EN ldquoVrdquoVOLADURA SECUENCIAL
1
2
2
3
34
4
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5 61 2 3 4SALIDAS ENECHELOacuteN
VOLADURA SECUENCIAL
5
1 2 3 4
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2b)2b)2b)2b) CICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOS
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bull El procedimiento es aprobado por la Gerencia deConstruccioacuten
bull Considerar los efectos de las vibraciones y la onda explosiva(cargas grandes se subdividen en pequentildeas y secuenciales)
bull Las poblaciones vecinas son advertidas 24 horas antes
PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO PARA VOLADURASPARA VOLADURAS
DE OBRAS DE CONSTRUCCIONDE OBRAS DE CONSTRUCCION
bull Asegurarse de que todas las cargas sean disparadasbull Antes de la voladura los vigiacuteas evacuaraacuten a las personas delas aacutereas de influencia
bull Que la carga sea direccionada hacia aacutereas estables
bull Se realizaraacute un adecuado sistema de limpieza de lospolvorines acondicionando los residuos en pozas de tierra
Ing Fredy Ponce R
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CICLO DE TRABAJO BASICO DE VOLADURA
EN UNA OBRA DE CONSTRUCCION
1) Sentildealizacioacuten
2) Medicioacuten y secado de taladros (si procede)
3) Distribucioacuten de los iniciadores en cada taladro
4) Primado de los taladros
5 Car uiacuteo de la mezcla ex losiva
6) Colocacioacuten de taco en los taladros7) Amarre del proyecto de voladura
8) Despeje de equipos del aacuterea de influencia de la voladura
9) Protocolo de voladura10) Evaluacioacuten de la voladura (detonaciones)
Ing Fredy Ponce R
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1) SENtildeALIZACION1) SENtildeALIZACION
a) Inspeccioacuten del aacuterea de voladura
b) Colocacioacuten de estacas y cintas
Ing Fredy Ponce R
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2) MEDICION Y SECADO DE TALADROS (si procede)
a) Medicioacuten de profundidad de taladrosb) Nivelado de taladros (profundidades)
c) Identificacioacuten marcado y secado detaladros que tienen aguad) Reperforacioacuten si fuera necesario
Ing Fredy Ponce R
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3) DISTRIBUCION DE INICIADORESEN CADA TALADRO
4) PRIMADO DE LOS TALADROS
a) Colocar fulminante en el iniciador
b) Bajar la prima al fondo de taladroc) Asegurar el cordoacuten en la superficie
Ing Fredy Ponce R
) CARGUIO) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
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5) CARGUIO5) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
a) Ingreso del camioacuten al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo MecanizadoCarguiacuteo Mecanizado
Ing Fredy Ponce R
a) Ingreso del personal al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo ManualCarguiacuteo Manual
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6) COLOCACION DE TACO EN LOS TALADROS
a) Seleccioacuten del material del tacob) Llenado del taladro con el taco
c) Asegurar la liacutenea descendente
Ing Fredy Ponce R
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7) AMARRE DEL PROYECTO DE VOLADURA
a) Amarre del cordoacuten detonante y la conexioacutenal fulminante
b) Distribucioacuten de retardos
c) Colocacioacuten de los retardosd) Verificacioacuten final del amarre por parte del
Supervisor responsable de la voladura
Ing Fredy Ponce R
8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOSDEL AREA DE VOLADURA
a) Comunicar la ubicacioacuten del personal y
equipos a la hora de la voladurab) Despeje del personal y equipos del aacuterea
de voladura
Ing Fredy Ponce R
c) Cierre de accesos al aacuterea de voladura
d) Verificacioacuten del despeje de personal y
equipos del aacuterea de voladura
O OCO OO OCO O C C O OC C O O
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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9) PROTOCOLO9) PROTOCOLO E INICIACION DE LA VOLADURAE INICIACION DE LA VOLADURA
a)Confirmacioacuten del despeje del aacutereade voladura
b)Inicio de la voladura (chispeo)
c)Retiro a una zona segura
Ing Fredy Ponce R
10) EVALUACION DE LA VOLADURA
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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10) EVALUACION DE LA VOLADURA(Detonaciones)
a) Autorizacioacuten de ingreso a verificarel disparo
Ing Fredy Ponce R
b) Verificacioacuten de las detonaciones
c) Confirmacioacuten de las detonaciones
Curso Taller
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ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
cccc
Perforacioacuten y Voladura en Plataformados para laConstruccioacuten de Planta Concentradora
VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADAS
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VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADASldquoControl de Rocas Volantesrdquo
(Fly rocks)
2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA
CONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINA
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bull Dentro de las obras de construccioacuten del Proyecto Antaminase encuentra el plataformado del aacuterea donde se ubicoacute laPlanta Concentradora planificado para una capacidad
inicial de 70000 tpd de mineral de cobre (extraidos de losniveles 4157 4166 4178 y 4185)
bull Para ello se requerioacute remover con explosivos un estimado3
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
silicificada en un plazo de ejecucioacuten de 85 diacuteasbull Para la excavacioacuten del plataformado de la planta
concentradora se utilizoacute 3 equipos trackdrills hidraacuteulicosIngersoll Rand 2 tipo ECM 590 y 1 tipo ECM 580
bull El diaacutemetro de perforacioacuten utilizada fue de 3frac12rdquo y unaprofundidad variable que va desde 3 m hasta 14 m
Ing Fredy Ponce R
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bull Colindante a la zona de operaciones de plataformado dela planta concentradora se ubican terrenos donde seconstruyen los campamentos (moacutedulos de contenedores)
para los trabajadores En liacutenea recta la distancia maacutescorta al contenedor maacutes cercano es de 150 m estaproximidad en un inicio no fue motivo de alarma ni
reocu acioacuten ara la e ecucioacuten de las voladuras hasta
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
que una de las voladuras produjo rocas volantes(flyrocks) causando deterioros en el techo de uncontenedor tal como se observan en la siguiente laacutemina
Ing Fredy Ponce R
CONSECUENCIAS DE ROCAS VOLANTESEN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
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EN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
) ANTECEDENTES DEL PROYECTO) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
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bull Ante esta situacioacuten la supervisioacuten del proyecto Antaminaexigioacute soluciones inmediatas por lo que trabajamos juntocon el departamento de Prevencioacuten de Riesgos del Cliente
propusimos las pautas y recomendaciones necesarias parapoder controlar las proyecciones y evitar otros posiblesdantildeos o accidentes lo cual fue superado con anticipacioacuten
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
bull Asimismo se debe saber que el requerimiento de la
fragmentacioacuten es exigente es decir una granulometriacuteapequentildea sin bloques ya que el material proveniente de lasvoladuras debe servir como relleno siempre y cuandocumpla los paraacutemetros de control de calidad como
gradacioacuten granulomeacutetrica contenido de finos y humedad
Ing Fredy Ponce R
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El caacutelculo del burden es considerado la variable geomeacutetricamaacutes criacutetica en el disentildeo de una voladura en la mayoriacutea decasos involucra el conocimiento de un gran nuacutemero de datosque deben ser considerados en los paraacutemetros de disentildeo
Para la determinacioacuten de los paraacutemetros de disentildeo de las
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTES
las foacutermulas del Dr KonyaOLAM
Donde B = Burden en pies
de = Densidad del explosivodr = Densidad de la rocaD = Diaacutemetro del taladro en pulg
B = (2dedr + 15) x D
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
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Donde E = Espaciamiento en m
h = Altura de banco en mConsiderando de=080 dr=22 y h=95 da como resultadouna malla de perforacioacuten B=238 m y E=327 m En un inicio
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTESE = (h + 7B) 8
de marcado en el campo y el factor de carga empleado eneste tipo de roca (caliza de dureza media) para obtener unagranulometriacutea de fragmentos de tamantildeo promedio menor a060 m es de 042 kgcmsup2
Actualmente la malla de perforacioacuten se ha ampliado a 30 x30 m (disparos sin flyrock) y como consecuencia el factor decarga ha disminuido a 035 kgmsup3
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
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FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
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RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
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ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
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Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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CRESTA
x x
1 2 3
bull FILAS DE TALADROS LIacuteNEA DE ENCENDIDO Y RETARDOS
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
PISO
1 CARGA DE COLUMNA COMPLETA
2 CARGA DE FONDO Y CARGA DE COLUMNA
3 CARGA ESPACIADA O ESCALONADA
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BERMA
BURDEN
TACO
ESPACIAMIENTO DEPRECORTE
LIacuteNEA DE TALADROS DE VOLADURA CONTROLADA
BURDENDE
PRECORTE
TALUDFINAL
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
SOBREPERFORACIOacuteN
CARGA DECOLUMNA
TALADROS DE PRODUCCIOacuteN
ALTURA DEBANCO
LONGITUDDE
TALADRO
Ing Fredy Ponce R
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TRAZOS DE PERFORACIOacuteN
E
B
MALLA CUADRADA
E = B
MALLA RECTANGULARE
E = 2BB
MALLA TRIANGULARE = B2
E
B
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VOLADURA SECUENCIAL
12
3
E
SALIDAS EN PARALELO
1
23
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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1
2
3 45
5 46
E
SALIDAS EN ldquoVrdquoVOLADURA SECUENCIAL
1
2
2
3
34
4
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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5 61 2 3 4SALIDAS ENECHELOacuteN
VOLADURA SECUENCIAL
5
1 2 3 4
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2b)2b)2b)2b) CICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOS
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bull El procedimiento es aprobado por la Gerencia deConstruccioacuten
bull Considerar los efectos de las vibraciones y la onda explosiva(cargas grandes se subdividen en pequentildeas y secuenciales)
bull Las poblaciones vecinas son advertidas 24 horas antes
PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO PARA VOLADURASPARA VOLADURAS
DE OBRAS DE CONSTRUCCIONDE OBRAS DE CONSTRUCCION
bull Asegurarse de que todas las cargas sean disparadasbull Antes de la voladura los vigiacuteas evacuaraacuten a las personas delas aacutereas de influencia
bull Que la carga sea direccionada hacia aacutereas estables
bull Se realizaraacute un adecuado sistema de limpieza de lospolvorines acondicionando los residuos en pozas de tierra
Ing Fredy Ponce R
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CICLO DE TRABAJO BASICO DE VOLADURA
EN UNA OBRA DE CONSTRUCCION
1) Sentildealizacioacuten
2) Medicioacuten y secado de taladros (si procede)
3) Distribucioacuten de los iniciadores en cada taladro
4) Primado de los taladros
5 Car uiacuteo de la mezcla ex losiva
6) Colocacioacuten de taco en los taladros7) Amarre del proyecto de voladura
8) Despeje de equipos del aacuterea de influencia de la voladura
9) Protocolo de voladura10) Evaluacioacuten de la voladura (detonaciones)
Ing Fredy Ponce R
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1) SENtildeALIZACION1) SENtildeALIZACION
a) Inspeccioacuten del aacuterea de voladura
b) Colocacioacuten de estacas y cintas
Ing Fredy Ponce R
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2) MEDICION Y SECADO DE TALADROS (si procede)
a) Medicioacuten de profundidad de taladrosb) Nivelado de taladros (profundidades)
c) Identificacioacuten marcado y secado detaladros que tienen aguad) Reperforacioacuten si fuera necesario
Ing Fredy Ponce R
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3) DISTRIBUCION DE INICIADORESEN CADA TALADRO
4) PRIMADO DE LOS TALADROS
a) Colocar fulminante en el iniciador
b) Bajar la prima al fondo de taladroc) Asegurar el cordoacuten en la superficie
Ing Fredy Ponce R
) CARGUIO) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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5) CARGUIO5) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
a) Ingreso del camioacuten al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo MecanizadoCarguiacuteo Mecanizado
Ing Fredy Ponce R
a) Ingreso del personal al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo ManualCarguiacuteo Manual
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6) COLOCACION DE TACO EN LOS TALADROS
a) Seleccioacuten del material del tacob) Llenado del taladro con el taco
c) Asegurar la liacutenea descendente
Ing Fredy Ponce R
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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7) AMARRE DEL PROYECTO DE VOLADURA
a) Amarre del cordoacuten detonante y la conexioacutenal fulminante
b) Distribucioacuten de retardos
c) Colocacioacuten de los retardosd) Verificacioacuten final del amarre por parte del
Supervisor responsable de la voladura
Ing Fredy Ponce R
8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOSDEL AREA DE VOLADURA
a) Comunicar la ubicacioacuten del personal y
equipos a la hora de la voladurab) Despeje del personal y equipos del aacuterea
de voladura
Ing Fredy Ponce R
c) Cierre de accesos al aacuterea de voladura
d) Verificacioacuten del despeje de personal y
equipos del aacuterea de voladura
O OCO OO OCO O C C O OC C O O
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9) PROTOCOLO9) PROTOCOLO E INICIACION DE LA VOLADURAE INICIACION DE LA VOLADURA
a)Confirmacioacuten del despeje del aacutereade voladura
b)Inicio de la voladura (chispeo)
c)Retiro a una zona segura
Ing Fredy Ponce R
10) EVALUACION DE LA VOLADURA
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10) EVALUACION DE LA VOLADURA(Detonaciones)
a) Autorizacioacuten de ingreso a verificarel disparo
Ing Fredy Ponce R
b) Verificacioacuten de las detonaciones
c) Confirmacioacuten de las detonaciones
Curso Taller
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ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
cccc
Perforacioacuten y Voladura en Plataformados para laConstruccioacuten de Planta Concentradora
VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADAS
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VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADASldquoControl de Rocas Volantesrdquo
(Fly rocks)
2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA
CONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINA
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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bull Dentro de las obras de construccioacuten del Proyecto Antaminase encuentra el plataformado del aacuterea donde se ubicoacute laPlanta Concentradora planificado para una capacidad
inicial de 70000 tpd de mineral de cobre (extraidos de losniveles 4157 4166 4178 y 4185)
bull Para ello se requerioacute remover con explosivos un estimado3
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
silicificada en un plazo de ejecucioacuten de 85 diacuteasbull Para la excavacioacuten del plataformado de la planta
concentradora se utilizoacute 3 equipos trackdrills hidraacuteulicosIngersoll Rand 2 tipo ECM 590 y 1 tipo ECM 580
bull El diaacutemetro de perforacioacuten utilizada fue de 3frac12rdquo y unaprofundidad variable que va desde 3 m hasta 14 m
Ing Fredy Ponce R
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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bull Colindante a la zona de operaciones de plataformado dela planta concentradora se ubican terrenos donde seconstruyen los campamentos (moacutedulos de contenedores)
para los trabajadores En liacutenea recta la distancia maacutescorta al contenedor maacutes cercano es de 150 m estaproximidad en un inicio no fue motivo de alarma ni
reocu acioacuten ara la e ecucioacuten de las voladuras hasta
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
que una de las voladuras produjo rocas volantes(flyrocks) causando deterioros en el techo de uncontenedor tal como se observan en la siguiente laacutemina
Ing Fredy Ponce R
CONSECUENCIAS DE ROCAS VOLANTESEN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
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EN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
) ANTECEDENTES DEL PROYECTO) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
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bull Ante esta situacioacuten la supervisioacuten del proyecto Antaminaexigioacute soluciones inmediatas por lo que trabajamos juntocon el departamento de Prevencioacuten de Riesgos del Cliente
propusimos las pautas y recomendaciones necesarias parapoder controlar las proyecciones y evitar otros posiblesdantildeos o accidentes lo cual fue superado con anticipacioacuten
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
bull Asimismo se debe saber que el requerimiento de la
fragmentacioacuten es exigente es decir una granulometriacuteapequentildea sin bloques ya que el material proveniente de lasvoladuras debe servir como relleno siempre y cuandocumpla los paraacutemetros de control de calidad como
gradacioacuten granulomeacutetrica contenido de finos y humedad
Ing Fredy Ponce R
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El caacutelculo del burden es considerado la variable geomeacutetricamaacutes criacutetica en el disentildeo de una voladura en la mayoriacutea decasos involucra el conocimiento de un gran nuacutemero de datosque deben ser considerados en los paraacutemetros de disentildeo
Para la determinacioacuten de los paraacutemetros de disentildeo de las
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTES
las foacutermulas del Dr KonyaOLAM
Donde B = Burden en pies
de = Densidad del explosivodr = Densidad de la rocaD = Diaacutemetro del taladro en pulg
B = (2dedr + 15) x D
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
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Donde E = Espaciamiento en m
h = Altura de banco en mConsiderando de=080 dr=22 y h=95 da como resultadouna malla de perforacioacuten B=238 m y E=327 m En un inicio
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTESE = (h + 7B) 8
de marcado en el campo y el factor de carga empleado eneste tipo de roca (caliza de dureza media) para obtener unagranulometriacutea de fragmentos de tamantildeo promedio menor a060 m es de 042 kgcmsup2
Actualmente la malla de perforacioacuten se ha ampliado a 30 x30 m (disparos sin flyrock) y como consecuencia el factor decarga ha disminuido a 035 kgmsup3
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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BERMA
BURDEN
TACO
ESPACIAMIENTO DEPRECORTE
LIacuteNEA DE TALADROS DE VOLADURA CONTROLADA
BURDENDE
PRECORTE
TALUDFINAL
NOMENCLATURA EN VOLADURA DE BANCO
SOBREPERFORACIOacuteN
CARGA DECOLUMNA
TALADROS DE PRODUCCIOacuteN
ALTURA DEBANCO
LONGITUDDE
TALADRO
Ing Fredy Ponce R
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TRAZOS DE PERFORACIOacuteN
E
B
MALLA CUADRADA
E = B
MALLA RECTANGULARE
E = 2BB
MALLA TRIANGULARE = B2
E
B
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VOLADURA SECUENCIAL
12
3
E
SALIDAS EN PARALELO
1
23
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1
2
3 45
5 46
E
SALIDAS EN ldquoVrdquoVOLADURA SECUENCIAL
1
2
2
3
34
4
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5 61 2 3 4SALIDAS ENECHELOacuteN
VOLADURA SECUENCIAL
5
1 2 3 4
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2b)2b)2b)2b) CICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOS
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bull El procedimiento es aprobado por la Gerencia deConstruccioacuten
bull Considerar los efectos de las vibraciones y la onda explosiva(cargas grandes se subdividen en pequentildeas y secuenciales)
bull Las poblaciones vecinas son advertidas 24 horas antes
PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO PARA VOLADURASPARA VOLADURAS
DE OBRAS DE CONSTRUCCIONDE OBRAS DE CONSTRUCCION
bull Asegurarse de que todas las cargas sean disparadasbull Antes de la voladura los vigiacuteas evacuaraacuten a las personas delas aacutereas de influencia
bull Que la carga sea direccionada hacia aacutereas estables
bull Se realizaraacute un adecuado sistema de limpieza de lospolvorines acondicionando los residuos en pozas de tierra
Ing Fredy Ponce R
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CICLO DE TRABAJO BASICO DE VOLADURA
EN UNA OBRA DE CONSTRUCCION
1) Sentildealizacioacuten
2) Medicioacuten y secado de taladros (si procede)
3) Distribucioacuten de los iniciadores en cada taladro
4) Primado de los taladros
5 Car uiacuteo de la mezcla ex losiva
6) Colocacioacuten de taco en los taladros7) Amarre del proyecto de voladura
8) Despeje de equipos del aacuterea de influencia de la voladura
9) Protocolo de voladura10) Evaluacioacuten de la voladura (detonaciones)
Ing Fredy Ponce R
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1) SENtildeALIZACION1) SENtildeALIZACION
a) Inspeccioacuten del aacuterea de voladura
b) Colocacioacuten de estacas y cintas
Ing Fredy Ponce R
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2) MEDICION Y SECADO DE TALADROS (si procede)
a) Medicioacuten de profundidad de taladrosb) Nivelado de taladros (profundidades)
c) Identificacioacuten marcado y secado detaladros que tienen aguad) Reperforacioacuten si fuera necesario
Ing Fredy Ponce R
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3) DISTRIBUCION DE INICIADORESEN CADA TALADRO
4) PRIMADO DE LOS TALADROS
a) Colocar fulminante en el iniciador
b) Bajar la prima al fondo de taladroc) Asegurar el cordoacuten en la superficie
Ing Fredy Ponce R
) CARGUIO) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
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5) CARGUIO5) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
a) Ingreso del camioacuten al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo MecanizadoCarguiacuteo Mecanizado
Ing Fredy Ponce R
a) Ingreso del personal al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo ManualCarguiacuteo Manual
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6) COLOCACION DE TACO EN LOS TALADROS
a) Seleccioacuten del material del tacob) Llenado del taladro con el taco
c) Asegurar la liacutenea descendente
Ing Fredy Ponce R
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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7) AMARRE DEL PROYECTO DE VOLADURA
a) Amarre del cordoacuten detonante y la conexioacutenal fulminante
b) Distribucioacuten de retardos
c) Colocacioacuten de los retardosd) Verificacioacuten final del amarre por parte del
Supervisor responsable de la voladura
Ing Fredy Ponce R
8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOS
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8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOSDEL AREA DE VOLADURA
a) Comunicar la ubicacioacuten del personal y
equipos a la hora de la voladurab) Despeje del personal y equipos del aacuterea
de voladura
Ing Fredy Ponce R
c) Cierre de accesos al aacuterea de voladura
d) Verificacioacuten del despeje de personal y
equipos del aacuterea de voladura
O OCO OO OCO O C C O OC C O O
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9) PROTOCOLO9) PROTOCOLO E INICIACION DE LA VOLADURAE INICIACION DE LA VOLADURA
a)Confirmacioacuten del despeje del aacutereade voladura
b)Inicio de la voladura (chispeo)
c)Retiro a una zona segura
Ing Fredy Ponce R
10) EVALUACION DE LA VOLADURA
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10) EVALUACION DE LA VOLADURA(Detonaciones)
a) Autorizacioacuten de ingreso a verificarel disparo
Ing Fredy Ponce R
b) Verificacioacuten de las detonaciones
c) Confirmacioacuten de las detonaciones
Curso Taller
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
cccc
Perforacioacuten y Voladura en Plataformados para laConstruccioacuten de Planta Concentradora
VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADAS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADASldquoControl de Rocas Volantesrdquo
(Fly rocks)
2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA
CONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINA
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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bull Dentro de las obras de construccioacuten del Proyecto Antaminase encuentra el plataformado del aacuterea donde se ubicoacute laPlanta Concentradora planificado para una capacidad
inicial de 70000 tpd de mineral de cobre (extraidos de losniveles 4157 4166 4178 y 4185)
bull Para ello se requerioacute remover con explosivos un estimado3
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
silicificada en un plazo de ejecucioacuten de 85 diacuteasbull Para la excavacioacuten del plataformado de la planta
concentradora se utilizoacute 3 equipos trackdrills hidraacuteulicosIngersoll Rand 2 tipo ECM 590 y 1 tipo ECM 580
bull El diaacutemetro de perforacioacuten utilizada fue de 3frac12rdquo y unaprofundidad variable que va desde 3 m hasta 14 m
Ing Fredy Ponce R
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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bull Colindante a la zona de operaciones de plataformado dela planta concentradora se ubican terrenos donde seconstruyen los campamentos (moacutedulos de contenedores)
para los trabajadores En liacutenea recta la distancia maacutescorta al contenedor maacutes cercano es de 150 m estaproximidad en un inicio no fue motivo de alarma ni
reocu acioacuten ara la e ecucioacuten de las voladuras hasta
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
que una de las voladuras produjo rocas volantes(flyrocks) causando deterioros en el techo de uncontenedor tal como se observan en la siguiente laacutemina
Ing Fredy Ponce R
CONSECUENCIAS DE ROCAS VOLANTESEN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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EN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
) ANTECEDENTES DEL PROYECTO) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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bull Ante esta situacioacuten la supervisioacuten del proyecto Antaminaexigioacute soluciones inmediatas por lo que trabajamos juntocon el departamento de Prevencioacuten de Riesgos del Cliente
propusimos las pautas y recomendaciones necesarias parapoder controlar las proyecciones y evitar otros posiblesdantildeos o accidentes lo cual fue superado con anticipacioacuten
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
bull Asimismo se debe saber que el requerimiento de la
fragmentacioacuten es exigente es decir una granulometriacuteapequentildea sin bloques ya que el material proveniente de lasvoladuras debe servir como relleno siempre y cuandocumpla los paraacutemetros de control de calidad como
gradacioacuten granulomeacutetrica contenido de finos y humedad
Ing Fredy Ponce R
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
httpslidepdfcomreaderfulliii-perforacion-y-voladura-en-construccion-de-proyectos-mineros-parte-1 5296
El caacutelculo del burden es considerado la variable geomeacutetricamaacutes criacutetica en el disentildeo de una voladura en la mayoriacutea decasos involucra el conocimiento de un gran nuacutemero de datosque deben ser considerados en los paraacutemetros de disentildeo
Para la determinacioacuten de los paraacutemetros de disentildeo de las
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTES
las foacutermulas del Dr KonyaOLAM
Donde B = Burden en pies
de = Densidad del explosivodr = Densidad de la rocaD = Diaacutemetro del taladro en pulg
B = (2dedr + 15) x D
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
httpslidepdfcomreaderfulliii-perforacion-y-voladura-en-construccion-de-proyectos-mineros-parte-1 5396
Donde E = Espaciamiento en m
h = Altura de banco en mConsiderando de=080 dr=22 y h=95 da como resultadouna malla de perforacioacuten B=238 m y E=327 m En un inicio
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTESE = (h + 7B) 8
de marcado en el campo y el factor de carga empleado eneste tipo de roca (caliza de dureza media) para obtener unagranulometriacutea de fragmentos de tamantildeo promedio menor a060 m es de 042 kgcmsup2
Actualmente la malla de perforacioacuten se ha ampliado a 30 x30 m (disparos sin flyrock) y como consecuencia el factor decarga ha disminuido a 035 kgmsup3
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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TRAZOS DE PERFORACIOacuteN
E
B
MALLA CUADRADA
E = B
MALLA RECTANGULARE
E = 2BB
MALLA TRIANGULARE = B2
E
B
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VOLADURA SECUENCIAL
12
3
E
SALIDAS EN PARALELO
1
23
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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1
2
3 45
5 46
E
SALIDAS EN ldquoVrdquoVOLADURA SECUENCIAL
1
2
2
3
34
4
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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5 61 2 3 4SALIDAS ENECHELOacuteN
VOLADURA SECUENCIAL
5
1 2 3 4
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2b)2b)2b)2b) CICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOS
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bull El procedimiento es aprobado por la Gerencia deConstruccioacuten
bull Considerar los efectos de las vibraciones y la onda explosiva(cargas grandes se subdividen en pequentildeas y secuenciales)
bull Las poblaciones vecinas son advertidas 24 horas antes
PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO PARA VOLADURASPARA VOLADURAS
DE OBRAS DE CONSTRUCCIONDE OBRAS DE CONSTRUCCION
bull Asegurarse de que todas las cargas sean disparadasbull Antes de la voladura los vigiacuteas evacuaraacuten a las personas delas aacutereas de influencia
bull Que la carga sea direccionada hacia aacutereas estables
bull Se realizaraacute un adecuado sistema de limpieza de lospolvorines acondicionando los residuos en pozas de tierra
Ing Fredy Ponce R
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CICLO DE TRABAJO BASICO DE VOLADURA
EN UNA OBRA DE CONSTRUCCION
1) Sentildealizacioacuten
2) Medicioacuten y secado de taladros (si procede)
3) Distribucioacuten de los iniciadores en cada taladro
4) Primado de los taladros
5 Car uiacuteo de la mezcla ex losiva
6) Colocacioacuten de taco en los taladros7) Amarre del proyecto de voladura
8) Despeje de equipos del aacuterea de influencia de la voladura
9) Protocolo de voladura10) Evaluacioacuten de la voladura (detonaciones)
Ing Fredy Ponce R
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1) SENtildeALIZACION1) SENtildeALIZACION
a) Inspeccioacuten del aacuterea de voladura
b) Colocacioacuten de estacas y cintas
Ing Fredy Ponce R
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2) MEDICION Y SECADO DE TALADROS (si procede)
a) Medicioacuten de profundidad de taladrosb) Nivelado de taladros (profundidades)
c) Identificacioacuten marcado y secado detaladros que tienen aguad) Reperforacioacuten si fuera necesario
Ing Fredy Ponce R
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3) DISTRIBUCION DE INICIADORESEN CADA TALADRO
4) PRIMADO DE LOS TALADROS
a) Colocar fulminante en el iniciador
b) Bajar la prima al fondo de taladroc) Asegurar el cordoacuten en la superficie
Ing Fredy Ponce R
) CARGUIO) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
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5) CARGUIO5) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
a) Ingreso del camioacuten al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo MecanizadoCarguiacuteo Mecanizado
Ing Fredy Ponce R
a) Ingreso del personal al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo ManualCarguiacuteo Manual
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6) COLOCACION DE TACO EN LOS TALADROS
a) Seleccioacuten del material del tacob) Llenado del taladro con el taco
c) Asegurar la liacutenea descendente
Ing Fredy Ponce R
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7) AMARRE DEL PROYECTO DE VOLADURA
a) Amarre del cordoacuten detonante y la conexioacutenal fulminante
b) Distribucioacuten de retardos
c) Colocacioacuten de los retardosd) Verificacioacuten final del amarre por parte del
Supervisor responsable de la voladura
Ing Fredy Ponce R
8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOS
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8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOSDEL AREA DE VOLADURA
a) Comunicar la ubicacioacuten del personal y
equipos a la hora de la voladurab) Despeje del personal y equipos del aacuterea
de voladura
Ing Fredy Ponce R
c) Cierre de accesos al aacuterea de voladura
d) Verificacioacuten del despeje de personal y
equipos del aacuterea de voladura
O OCO OO OCO O C C O OC C O O
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9) PROTOCOLO9) PROTOCOLO E INICIACION DE LA VOLADURAE INICIACION DE LA VOLADURA
a)Confirmacioacuten del despeje del aacutereade voladura
b)Inicio de la voladura (chispeo)
c)Retiro a una zona segura
Ing Fredy Ponce R
10) EVALUACION DE LA VOLADURA
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10) EVALUACION DE LA VOLADURA(Detonaciones)
a) Autorizacioacuten de ingreso a verificarel disparo
Ing Fredy Ponce R
b) Verificacioacuten de las detonaciones
c) Confirmacioacuten de las detonaciones
Curso Taller
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ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
cccc
Perforacioacuten y Voladura en Plataformados para laConstruccioacuten de Planta Concentradora
VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADAS
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VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADASldquoControl de Rocas Volantesrdquo
(Fly rocks)
2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA
CONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINA
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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bull Dentro de las obras de construccioacuten del Proyecto Antaminase encuentra el plataformado del aacuterea donde se ubicoacute laPlanta Concentradora planificado para una capacidad
inicial de 70000 tpd de mineral de cobre (extraidos de losniveles 4157 4166 4178 y 4185)
bull Para ello se requerioacute remover con explosivos un estimado3
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
silicificada en un plazo de ejecucioacuten de 85 diacuteasbull Para la excavacioacuten del plataformado de la planta
concentradora se utilizoacute 3 equipos trackdrills hidraacuteulicosIngersoll Rand 2 tipo ECM 590 y 1 tipo ECM 580
bull El diaacutemetro de perforacioacuten utilizada fue de 3frac12rdquo y unaprofundidad variable que va desde 3 m hasta 14 m
Ing Fredy Ponce R
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bull Colindante a la zona de operaciones de plataformado dela planta concentradora se ubican terrenos donde seconstruyen los campamentos (moacutedulos de contenedores)
para los trabajadores En liacutenea recta la distancia maacutescorta al contenedor maacutes cercano es de 150 m estaproximidad en un inicio no fue motivo de alarma ni
reocu acioacuten ara la e ecucioacuten de las voladuras hasta
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
que una de las voladuras produjo rocas volantes(flyrocks) causando deterioros en el techo de uncontenedor tal como se observan en la siguiente laacutemina
Ing Fredy Ponce R
CONSECUENCIAS DE ROCAS VOLANTESEN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
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EN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
) ANTECEDENTES DEL PROYECTO) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
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bull Ante esta situacioacuten la supervisioacuten del proyecto Antaminaexigioacute soluciones inmediatas por lo que trabajamos juntocon el departamento de Prevencioacuten de Riesgos del Cliente
propusimos las pautas y recomendaciones necesarias parapoder controlar las proyecciones y evitar otros posiblesdantildeos o accidentes lo cual fue superado con anticipacioacuten
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
bull Asimismo se debe saber que el requerimiento de la
fragmentacioacuten es exigente es decir una granulometriacuteapequentildea sin bloques ya que el material proveniente de lasvoladuras debe servir como relleno siempre y cuandocumpla los paraacutemetros de control de calidad como
gradacioacuten granulomeacutetrica contenido de finos y humedad
Ing Fredy Ponce R
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El caacutelculo del burden es considerado la variable geomeacutetricamaacutes criacutetica en el disentildeo de una voladura en la mayoriacutea decasos involucra el conocimiento de un gran nuacutemero de datosque deben ser considerados en los paraacutemetros de disentildeo
Para la determinacioacuten de los paraacutemetros de disentildeo de las
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTES
las foacutermulas del Dr KonyaOLAM
Donde B = Burden en pies
de = Densidad del explosivodr = Densidad de la rocaD = Diaacutemetro del taladro en pulg
B = (2dedr + 15) x D
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
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Donde E = Espaciamiento en m
h = Altura de banco en mConsiderando de=080 dr=22 y h=95 da como resultadouna malla de perforacioacuten B=238 m y E=327 m En un inicio
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTESE = (h + 7B) 8
de marcado en el campo y el factor de carga empleado eneste tipo de roca (caliza de dureza media) para obtener unagranulometriacutea de fragmentos de tamantildeo promedio menor a060 m es de 042 kgcmsup2
Actualmente la malla de perforacioacuten se ha ampliado a 30 x30 m (disparos sin flyrock) y como consecuencia el factor decarga ha disminuido a 035 kgmsup3
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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VOLADURA SECUENCIAL
12
3
E
SALIDAS EN PARALELO
1
23
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1
2
3 45
5 46
E
SALIDAS EN ldquoVrdquoVOLADURA SECUENCIAL
1
2
2
3
34
4
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5 61 2 3 4SALIDAS ENECHELOacuteN
VOLADURA SECUENCIAL
5
1 2 3 4
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2b)2b)2b)2b) CICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOS
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bull El procedimiento es aprobado por la Gerencia deConstruccioacuten
bull Considerar los efectos de las vibraciones y la onda explosiva(cargas grandes se subdividen en pequentildeas y secuenciales)
bull Las poblaciones vecinas son advertidas 24 horas antes
PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO PARA VOLADURASPARA VOLADURAS
DE OBRAS DE CONSTRUCCIONDE OBRAS DE CONSTRUCCION
bull Asegurarse de que todas las cargas sean disparadasbull Antes de la voladura los vigiacuteas evacuaraacuten a las personas delas aacutereas de influencia
bull Que la carga sea direccionada hacia aacutereas estables
bull Se realizaraacute un adecuado sistema de limpieza de lospolvorines acondicionando los residuos en pozas de tierra
Ing Fredy Ponce R
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CICLO DE TRABAJO BASICO DE VOLADURA
EN UNA OBRA DE CONSTRUCCION
1) Sentildealizacioacuten
2) Medicioacuten y secado de taladros (si procede)
3) Distribucioacuten de los iniciadores en cada taladro
4) Primado de los taladros
5 Car uiacuteo de la mezcla ex losiva
6) Colocacioacuten de taco en los taladros7) Amarre del proyecto de voladura
8) Despeje de equipos del aacuterea de influencia de la voladura
9) Protocolo de voladura10) Evaluacioacuten de la voladura (detonaciones)
Ing Fredy Ponce R
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1) SENtildeALIZACION1) SENtildeALIZACION
a) Inspeccioacuten del aacuterea de voladura
b) Colocacioacuten de estacas y cintas
Ing Fredy Ponce R
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2) MEDICION Y SECADO DE TALADROS (si procede)
a) Medicioacuten de profundidad de taladrosb) Nivelado de taladros (profundidades)
c) Identificacioacuten marcado y secado detaladros que tienen aguad) Reperforacioacuten si fuera necesario
Ing Fredy Ponce R
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3) DISTRIBUCION DE INICIADORESEN CADA TALADRO
4) PRIMADO DE LOS TALADROS
a) Colocar fulminante en el iniciador
b) Bajar la prima al fondo de taladroc) Asegurar el cordoacuten en la superficie
Ing Fredy Ponce R
) CARGUIO) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
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5) CARGUIO5) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
a) Ingreso del camioacuten al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo MecanizadoCarguiacuteo Mecanizado
Ing Fredy Ponce R
a) Ingreso del personal al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo ManualCarguiacuteo Manual
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6) COLOCACION DE TACO EN LOS TALADROS
a) Seleccioacuten del material del tacob) Llenado del taladro con el taco
c) Asegurar la liacutenea descendente
Ing Fredy Ponce R
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7) AMARRE DEL PROYECTO DE VOLADURA
a) Amarre del cordoacuten detonante y la conexioacutenal fulminante
b) Distribucioacuten de retardos
c) Colocacioacuten de los retardosd) Verificacioacuten final del amarre por parte del
Supervisor responsable de la voladura
Ing Fredy Ponce R
8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOS
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8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOSDEL AREA DE VOLADURA
a) Comunicar la ubicacioacuten del personal y
equipos a la hora de la voladurab) Despeje del personal y equipos del aacuterea
de voladura
Ing Fredy Ponce R
c) Cierre de accesos al aacuterea de voladura
d) Verificacioacuten del despeje de personal y
equipos del aacuterea de voladura
O OCO OO OCO O C C O OC C O O
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9) PROTOCOLO9) PROTOCOLO E INICIACION DE LA VOLADURAE INICIACION DE LA VOLADURA
a)Confirmacioacuten del despeje del aacutereade voladura
b)Inicio de la voladura (chispeo)
c)Retiro a una zona segura
Ing Fredy Ponce R
10) EVALUACION DE LA VOLADURA
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10) EVALUACION DE LA VOLADURA(Detonaciones)
a) Autorizacioacuten de ingreso a verificarel disparo
Ing Fredy Ponce R
b) Verificacioacuten de las detonaciones
c) Confirmacioacuten de las detonaciones
Curso Taller
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ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
cccc
Perforacioacuten y Voladura en Plataformados para laConstruccioacuten de Planta Concentradora
VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADAS
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VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADASldquoControl de Rocas Volantesrdquo
(Fly rocks)
2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA
CONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINA
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bull Dentro de las obras de construccioacuten del Proyecto Antaminase encuentra el plataformado del aacuterea donde se ubicoacute laPlanta Concentradora planificado para una capacidad
inicial de 70000 tpd de mineral de cobre (extraidos de losniveles 4157 4166 4178 y 4185)
bull Para ello se requerioacute remover con explosivos un estimado3
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
silicificada en un plazo de ejecucioacuten de 85 diacuteasbull Para la excavacioacuten del plataformado de la planta
concentradora se utilizoacute 3 equipos trackdrills hidraacuteulicosIngersoll Rand 2 tipo ECM 590 y 1 tipo ECM 580
bull El diaacutemetro de perforacioacuten utilizada fue de 3frac12rdquo y unaprofundidad variable que va desde 3 m hasta 14 m
Ing Fredy Ponce R
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bull Colindante a la zona de operaciones de plataformado dela planta concentradora se ubican terrenos donde seconstruyen los campamentos (moacutedulos de contenedores)
para los trabajadores En liacutenea recta la distancia maacutescorta al contenedor maacutes cercano es de 150 m estaproximidad en un inicio no fue motivo de alarma ni
reocu acioacuten ara la e ecucioacuten de las voladuras hasta
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
que una de las voladuras produjo rocas volantes(flyrocks) causando deterioros en el techo de uncontenedor tal como se observan en la siguiente laacutemina
Ing Fredy Ponce R
CONSECUENCIAS DE ROCAS VOLANTESEN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
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EN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
) ANTECEDENTES DEL PROYECTO) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
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bull Ante esta situacioacuten la supervisioacuten del proyecto Antaminaexigioacute soluciones inmediatas por lo que trabajamos juntocon el departamento de Prevencioacuten de Riesgos del Cliente
propusimos las pautas y recomendaciones necesarias parapoder controlar las proyecciones y evitar otros posiblesdantildeos o accidentes lo cual fue superado con anticipacioacuten
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
bull Asimismo se debe saber que el requerimiento de la
fragmentacioacuten es exigente es decir una granulometriacuteapequentildea sin bloques ya que el material proveniente de lasvoladuras debe servir como relleno siempre y cuandocumpla los paraacutemetros de control de calidad como
gradacioacuten granulomeacutetrica contenido de finos y humedad
Ing Fredy Ponce R
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El caacutelculo del burden es considerado la variable geomeacutetricamaacutes criacutetica en el disentildeo de una voladura en la mayoriacutea decasos involucra el conocimiento de un gran nuacutemero de datosque deben ser considerados en los paraacutemetros de disentildeo
Para la determinacioacuten de los paraacutemetros de disentildeo de las
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTES
las foacutermulas del Dr KonyaOLAM
Donde B = Burden en pies
de = Densidad del explosivodr = Densidad de la rocaD = Diaacutemetro del taladro en pulg
B = (2dedr + 15) x D
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
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Donde E = Espaciamiento en m
h = Altura de banco en mConsiderando de=080 dr=22 y h=95 da como resultadouna malla de perforacioacuten B=238 m y E=327 m En un inicio
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTESE = (h + 7B) 8
de marcado en el campo y el factor de carga empleado eneste tipo de roca (caliza de dureza media) para obtener unagranulometriacutea de fragmentos de tamantildeo promedio menor a060 m es de 042 kgcmsup2
Actualmente la malla de perforacioacuten se ha ampliado a 30 x30 m (disparos sin flyrock) y como consecuencia el factor decarga ha disminuido a 035 kgmsup3
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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httpslidepdfcomreaderfulliii-perforacion-y-voladura-en-construccion-de-proyectos-mineros-parte-1 9596
022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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1
2
3 45
5 46
E
SALIDAS EN ldquoVrdquoVOLADURA SECUENCIAL
1
2
2
3
34
4
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5 61 2 3 4SALIDAS ENECHELOacuteN
VOLADURA SECUENCIAL
5
1 2 3 4
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2b)2b)2b)2b) CICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOS
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bull El procedimiento es aprobado por la Gerencia deConstruccioacuten
bull Considerar los efectos de las vibraciones y la onda explosiva(cargas grandes se subdividen en pequentildeas y secuenciales)
bull Las poblaciones vecinas son advertidas 24 horas antes
PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO PARA VOLADURASPARA VOLADURAS
DE OBRAS DE CONSTRUCCIONDE OBRAS DE CONSTRUCCION
bull Asegurarse de que todas las cargas sean disparadasbull Antes de la voladura los vigiacuteas evacuaraacuten a las personas delas aacutereas de influencia
bull Que la carga sea direccionada hacia aacutereas estables
bull Se realizaraacute un adecuado sistema de limpieza de lospolvorines acondicionando los residuos en pozas de tierra
Ing Fredy Ponce R
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CICLO DE TRABAJO BASICO DE VOLADURA
EN UNA OBRA DE CONSTRUCCION
1) Sentildealizacioacuten
2) Medicioacuten y secado de taladros (si procede)
3) Distribucioacuten de los iniciadores en cada taladro
4) Primado de los taladros
5 Car uiacuteo de la mezcla ex losiva
6) Colocacioacuten de taco en los taladros7) Amarre del proyecto de voladura
8) Despeje de equipos del aacuterea de influencia de la voladura
9) Protocolo de voladura10) Evaluacioacuten de la voladura (detonaciones)
Ing Fredy Ponce R
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1) SENtildeALIZACION1) SENtildeALIZACION
a) Inspeccioacuten del aacuterea de voladura
b) Colocacioacuten de estacas y cintas
Ing Fredy Ponce R
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2) MEDICION Y SECADO DE TALADROS (si procede)
a) Medicioacuten de profundidad de taladrosb) Nivelado de taladros (profundidades)
c) Identificacioacuten marcado y secado detaladros que tienen aguad) Reperforacioacuten si fuera necesario
Ing Fredy Ponce R
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3) DISTRIBUCION DE INICIADORESEN CADA TALADRO
4) PRIMADO DE LOS TALADROS
a) Colocar fulminante en el iniciador
b) Bajar la prima al fondo de taladroc) Asegurar el cordoacuten en la superficie
Ing Fredy Ponce R
) CARGUIO) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
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5) CARGUIO5) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
a) Ingreso del camioacuten al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo MecanizadoCarguiacuteo Mecanizado
Ing Fredy Ponce R
a) Ingreso del personal al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo ManualCarguiacuteo Manual
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6) COLOCACION DE TACO EN LOS TALADROS
a) Seleccioacuten del material del tacob) Llenado del taladro con el taco
c) Asegurar la liacutenea descendente
Ing Fredy Ponce R
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7) AMARRE DEL PROYECTO DE VOLADURA
a) Amarre del cordoacuten detonante y la conexioacutenal fulminante
b) Distribucioacuten de retardos
c) Colocacioacuten de los retardosd) Verificacioacuten final del amarre por parte del
Supervisor responsable de la voladura
Ing Fredy Ponce R
8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOS
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8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOSDEL AREA DE VOLADURA
a) Comunicar la ubicacioacuten del personal y
equipos a la hora de la voladurab) Despeje del personal y equipos del aacuterea
de voladura
Ing Fredy Ponce R
c) Cierre de accesos al aacuterea de voladura
d) Verificacioacuten del despeje de personal y
equipos del aacuterea de voladura
O OCO OO OCO O C C O OC C O O
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9) PROTOCOLO9) PROTOCOLO E INICIACION DE LA VOLADURAE INICIACION DE LA VOLADURA
a)Confirmacioacuten del despeje del aacutereade voladura
b)Inicio de la voladura (chispeo)
c)Retiro a una zona segura
Ing Fredy Ponce R
10) EVALUACION DE LA VOLADURA
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10) EVALUACION DE LA VOLADURA(Detonaciones)
a) Autorizacioacuten de ingreso a verificarel disparo
Ing Fredy Ponce R
b) Verificacioacuten de las detonaciones
c) Confirmacioacuten de las detonaciones
Curso Taller
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ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
cccc
Perforacioacuten y Voladura en Plataformados para laConstruccioacuten de Planta Concentradora
VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADAS
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VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADASldquoControl de Rocas Volantesrdquo
(Fly rocks)
2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA
CONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINA
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bull Dentro de las obras de construccioacuten del Proyecto Antaminase encuentra el plataformado del aacuterea donde se ubicoacute laPlanta Concentradora planificado para una capacidad
inicial de 70000 tpd de mineral de cobre (extraidos de losniveles 4157 4166 4178 y 4185)
bull Para ello se requerioacute remover con explosivos un estimado3
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
silicificada en un plazo de ejecucioacuten de 85 diacuteasbull Para la excavacioacuten del plataformado de la planta
concentradora se utilizoacute 3 equipos trackdrills hidraacuteulicosIngersoll Rand 2 tipo ECM 590 y 1 tipo ECM 580
bull El diaacutemetro de perforacioacuten utilizada fue de 3frac12rdquo y unaprofundidad variable que va desde 3 m hasta 14 m
Ing Fredy Ponce R
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bull Colindante a la zona de operaciones de plataformado dela planta concentradora se ubican terrenos donde seconstruyen los campamentos (moacutedulos de contenedores)
para los trabajadores En liacutenea recta la distancia maacutescorta al contenedor maacutes cercano es de 150 m estaproximidad en un inicio no fue motivo de alarma ni
reocu acioacuten ara la e ecucioacuten de las voladuras hasta
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
que una de las voladuras produjo rocas volantes(flyrocks) causando deterioros en el techo de uncontenedor tal como se observan en la siguiente laacutemina
Ing Fredy Ponce R
CONSECUENCIAS DE ROCAS VOLANTESEN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
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EN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
) ANTECEDENTES DEL PROYECTO) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
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bull Ante esta situacioacuten la supervisioacuten del proyecto Antaminaexigioacute soluciones inmediatas por lo que trabajamos juntocon el departamento de Prevencioacuten de Riesgos del Cliente
propusimos las pautas y recomendaciones necesarias parapoder controlar las proyecciones y evitar otros posiblesdantildeos o accidentes lo cual fue superado con anticipacioacuten
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
bull Asimismo se debe saber que el requerimiento de la
fragmentacioacuten es exigente es decir una granulometriacuteapequentildea sin bloques ya que el material proveniente de lasvoladuras debe servir como relleno siempre y cuandocumpla los paraacutemetros de control de calidad como
gradacioacuten granulomeacutetrica contenido de finos y humedad
Ing Fredy Ponce R
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El caacutelculo del burden es considerado la variable geomeacutetricamaacutes criacutetica en el disentildeo de una voladura en la mayoriacutea decasos involucra el conocimiento de un gran nuacutemero de datosque deben ser considerados en los paraacutemetros de disentildeo
Para la determinacioacuten de los paraacutemetros de disentildeo de las
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTES
las foacutermulas del Dr KonyaOLAM
Donde B = Burden en pies
de = Densidad del explosivodr = Densidad de la rocaD = Diaacutemetro del taladro en pulg
B = (2dedr + 15) x D
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
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Donde E = Espaciamiento en m
h = Altura de banco en mConsiderando de=080 dr=22 y h=95 da como resultadouna malla de perforacioacuten B=238 m y E=327 m En un inicio
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTESE = (h + 7B) 8
de marcado en el campo y el factor de carga empleado eneste tipo de roca (caliza de dureza media) para obtener unagranulometriacutea de fragmentos de tamantildeo promedio menor a060 m es de 042 kgcmsup2
Actualmente la malla de perforacioacuten se ha ampliado a 30 x30 m (disparos sin flyrock) y como consecuencia el factor decarga ha disminuido a 035 kgmsup3
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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5 61 2 3 4SALIDAS ENECHELOacuteN
VOLADURA SECUENCIAL
5
1 2 3 4
Ing Fredy Ponce R
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2b)2b)2b)2b) CICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOS
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bull El procedimiento es aprobado por la Gerencia deConstruccioacuten
bull Considerar los efectos de las vibraciones y la onda explosiva(cargas grandes se subdividen en pequentildeas y secuenciales)
bull Las poblaciones vecinas son advertidas 24 horas antes
PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO PARA VOLADURASPARA VOLADURAS
DE OBRAS DE CONSTRUCCIONDE OBRAS DE CONSTRUCCION
bull Asegurarse de que todas las cargas sean disparadasbull Antes de la voladura los vigiacuteas evacuaraacuten a las personas delas aacutereas de influencia
bull Que la carga sea direccionada hacia aacutereas estables
bull Se realizaraacute un adecuado sistema de limpieza de lospolvorines acondicionando los residuos en pozas de tierra
Ing Fredy Ponce R
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CICLO DE TRABAJO BASICO DE VOLADURA
EN UNA OBRA DE CONSTRUCCION
1) Sentildealizacioacuten
2) Medicioacuten y secado de taladros (si procede)
3) Distribucioacuten de los iniciadores en cada taladro
4) Primado de los taladros
5 Car uiacuteo de la mezcla ex losiva
6) Colocacioacuten de taco en los taladros7) Amarre del proyecto de voladura
8) Despeje de equipos del aacuterea de influencia de la voladura
9) Protocolo de voladura10) Evaluacioacuten de la voladura (detonaciones)
Ing Fredy Ponce R
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1) SENtildeALIZACION1) SENtildeALIZACION
a) Inspeccioacuten del aacuterea de voladura
b) Colocacioacuten de estacas y cintas
Ing Fredy Ponce R
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2) MEDICION Y SECADO DE TALADROS (si procede)
a) Medicioacuten de profundidad de taladrosb) Nivelado de taladros (profundidades)
c) Identificacioacuten marcado y secado detaladros que tienen aguad) Reperforacioacuten si fuera necesario
Ing Fredy Ponce R
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3) DISTRIBUCION DE INICIADORESEN CADA TALADRO
4) PRIMADO DE LOS TALADROS
a) Colocar fulminante en el iniciador
b) Bajar la prima al fondo de taladroc) Asegurar el cordoacuten en la superficie
Ing Fredy Ponce R
) CARGUIO) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
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5) CARGUIO5) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
a) Ingreso del camioacuten al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo MecanizadoCarguiacuteo Mecanizado
Ing Fredy Ponce R
a) Ingreso del personal al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo ManualCarguiacuteo Manual
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6) COLOCACION DE TACO EN LOS TALADROS
a) Seleccioacuten del material del tacob) Llenado del taladro con el taco
c) Asegurar la liacutenea descendente
Ing Fredy Ponce R
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7) AMARRE DEL PROYECTO DE VOLADURA
a) Amarre del cordoacuten detonante y la conexioacutenal fulminante
b) Distribucioacuten de retardos
c) Colocacioacuten de los retardosd) Verificacioacuten final del amarre por parte del
Supervisor responsable de la voladura
Ing Fredy Ponce R
8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOS
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8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOSDEL AREA DE VOLADURA
a) Comunicar la ubicacioacuten del personal y
equipos a la hora de la voladurab) Despeje del personal y equipos del aacuterea
de voladura
Ing Fredy Ponce R
c) Cierre de accesos al aacuterea de voladura
d) Verificacioacuten del despeje de personal y
equipos del aacuterea de voladura
O OCO OO OCO O C C O OC C O O
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9) PROTOCOLO9) PROTOCOLO E INICIACION DE LA VOLADURAE INICIACION DE LA VOLADURA
a)Confirmacioacuten del despeje del aacutereade voladura
b)Inicio de la voladura (chispeo)
c)Retiro a una zona segura
Ing Fredy Ponce R
10) EVALUACION DE LA VOLADURA
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10) EVALUACION DE LA VOLADURA(Detonaciones)
a) Autorizacioacuten de ingreso a verificarel disparo
Ing Fredy Ponce R
b) Verificacioacuten de las detonaciones
c) Confirmacioacuten de las detonaciones
Curso Taller
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ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
cccc
Perforacioacuten y Voladura en Plataformados para laConstruccioacuten de Planta Concentradora
VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADAS
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VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADASldquoControl de Rocas Volantesrdquo
(Fly rocks)
2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA
CONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINA
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bull Dentro de las obras de construccioacuten del Proyecto Antaminase encuentra el plataformado del aacuterea donde se ubicoacute laPlanta Concentradora planificado para una capacidad
inicial de 70000 tpd de mineral de cobre (extraidos de losniveles 4157 4166 4178 y 4185)
bull Para ello se requerioacute remover con explosivos un estimado3
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
silicificada en un plazo de ejecucioacuten de 85 diacuteasbull Para la excavacioacuten del plataformado de la planta
concentradora se utilizoacute 3 equipos trackdrills hidraacuteulicosIngersoll Rand 2 tipo ECM 590 y 1 tipo ECM 580
bull El diaacutemetro de perforacioacuten utilizada fue de 3frac12rdquo y unaprofundidad variable que va desde 3 m hasta 14 m
Ing Fredy Ponce R
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bull Colindante a la zona de operaciones de plataformado dela planta concentradora se ubican terrenos donde seconstruyen los campamentos (moacutedulos de contenedores)
para los trabajadores En liacutenea recta la distancia maacutescorta al contenedor maacutes cercano es de 150 m estaproximidad en un inicio no fue motivo de alarma ni
reocu acioacuten ara la e ecucioacuten de las voladuras hasta
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
que una de las voladuras produjo rocas volantes(flyrocks) causando deterioros en el techo de uncontenedor tal como se observan en la siguiente laacutemina
Ing Fredy Ponce R
CONSECUENCIAS DE ROCAS VOLANTESEN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
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EN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
) ANTECEDENTES DEL PROYECTO) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
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bull Ante esta situacioacuten la supervisioacuten del proyecto Antaminaexigioacute soluciones inmediatas por lo que trabajamos juntocon el departamento de Prevencioacuten de Riesgos del Cliente
propusimos las pautas y recomendaciones necesarias parapoder controlar las proyecciones y evitar otros posiblesdantildeos o accidentes lo cual fue superado con anticipacioacuten
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
bull Asimismo se debe saber que el requerimiento de la
fragmentacioacuten es exigente es decir una granulometriacuteapequentildea sin bloques ya que el material proveniente de lasvoladuras debe servir como relleno siempre y cuandocumpla los paraacutemetros de control de calidad como
gradacioacuten granulomeacutetrica contenido de finos y humedad
Ing Fredy Ponce R
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El caacutelculo del burden es considerado la variable geomeacutetricamaacutes criacutetica en el disentildeo de una voladura en la mayoriacutea decasos involucra el conocimiento de un gran nuacutemero de datosque deben ser considerados en los paraacutemetros de disentildeo
Para la determinacioacuten de los paraacutemetros de disentildeo de las
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTES
las foacutermulas del Dr KonyaOLAM
Donde B = Burden en pies
de = Densidad del explosivodr = Densidad de la rocaD = Diaacutemetro del taladro en pulg
B = (2dedr + 15) x D
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
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Donde E = Espaciamiento en m
h = Altura de banco en mConsiderando de=080 dr=22 y h=95 da como resultadouna malla de perforacioacuten B=238 m y E=327 m En un inicio
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTESE = (h + 7B) 8
de marcado en el campo y el factor de carga empleado eneste tipo de roca (caliza de dureza media) para obtener unagranulometriacutea de fragmentos de tamantildeo promedio menor a060 m es de 042 kgcmsup2
Actualmente la malla de perforacioacuten se ha ampliado a 30 x30 m (disparos sin flyrock) y como consecuencia el factor decarga ha disminuido a 035 kgmsup3
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
2b)2b)2b)2b) CICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONCICLO DE TRABAJO EN LA EXCAVACIONDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOSDE PLATAFORMADOS
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bull El procedimiento es aprobado por la Gerencia deConstruccioacuten
bull Considerar los efectos de las vibraciones y la onda explosiva(cargas grandes se subdividen en pequentildeas y secuenciales)
bull Las poblaciones vecinas son advertidas 24 horas antes
PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO PARA VOLADURASPARA VOLADURAS
DE OBRAS DE CONSTRUCCIONDE OBRAS DE CONSTRUCCION
bull Asegurarse de que todas las cargas sean disparadasbull Antes de la voladura los vigiacuteas evacuaraacuten a las personas delas aacutereas de influencia
bull Que la carga sea direccionada hacia aacutereas estables
bull Se realizaraacute un adecuado sistema de limpieza de lospolvorines acondicionando los residuos en pozas de tierra
Ing Fredy Ponce R
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CICLO DE TRABAJO BASICO DE VOLADURA
EN UNA OBRA DE CONSTRUCCION
1) Sentildealizacioacuten
2) Medicioacuten y secado de taladros (si procede)
3) Distribucioacuten de los iniciadores en cada taladro
4) Primado de los taladros
5 Car uiacuteo de la mezcla ex losiva
6) Colocacioacuten de taco en los taladros7) Amarre del proyecto de voladura
8) Despeje de equipos del aacuterea de influencia de la voladura
9) Protocolo de voladura10) Evaluacioacuten de la voladura (detonaciones)
Ing Fredy Ponce R
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1) SENtildeALIZACION1) SENtildeALIZACION
a) Inspeccioacuten del aacuterea de voladura
b) Colocacioacuten de estacas y cintas
Ing Fredy Ponce R
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2) MEDICION Y SECADO DE TALADROS (si procede)
a) Medicioacuten de profundidad de taladrosb) Nivelado de taladros (profundidades)
c) Identificacioacuten marcado y secado detaladros que tienen aguad) Reperforacioacuten si fuera necesario
Ing Fredy Ponce R
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3) DISTRIBUCION DE INICIADORESEN CADA TALADRO
4) PRIMADO DE LOS TALADROS
a) Colocar fulminante en el iniciador
b) Bajar la prima al fondo de taladroc) Asegurar el cordoacuten en la superficie
Ing Fredy Ponce R
) CARGUIO) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
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5) CARGUIO5) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
a) Ingreso del camioacuten al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo MecanizadoCarguiacuteo Mecanizado
Ing Fredy Ponce R
a) Ingreso del personal al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo ManualCarguiacuteo Manual
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6) COLOCACION DE TACO EN LOS TALADROS
a) Seleccioacuten del material del tacob) Llenado del taladro con el taco
c) Asegurar la liacutenea descendente
Ing Fredy Ponce R
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7) AMARRE DEL PROYECTO DE VOLADURA
a) Amarre del cordoacuten detonante y la conexioacutenal fulminante
b) Distribucioacuten de retardos
c) Colocacioacuten de los retardosd) Verificacioacuten final del amarre por parte del
Supervisor responsable de la voladura
Ing Fredy Ponce R
8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOS
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8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOSDEL AREA DE VOLADURA
a) Comunicar la ubicacioacuten del personal y
equipos a la hora de la voladurab) Despeje del personal y equipos del aacuterea
de voladura
Ing Fredy Ponce R
c) Cierre de accesos al aacuterea de voladura
d) Verificacioacuten del despeje de personal y
equipos del aacuterea de voladura
O OCO OO OCO O C C O OC C O O
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9) PROTOCOLO9) PROTOCOLO E INICIACION DE LA VOLADURAE INICIACION DE LA VOLADURA
a)Confirmacioacuten del despeje del aacutereade voladura
b)Inicio de la voladura (chispeo)
c)Retiro a una zona segura
Ing Fredy Ponce R
10) EVALUACION DE LA VOLADURA
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10) EVALUACION DE LA VOLADURA(Detonaciones)
a) Autorizacioacuten de ingreso a verificarel disparo
Ing Fredy Ponce R
b) Verificacioacuten de las detonaciones
c) Confirmacioacuten de las detonaciones
Curso Taller
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ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
cccc
Perforacioacuten y Voladura en Plataformados para laConstruccioacuten de Planta Concentradora
VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADAS
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VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADASldquoControl de Rocas Volantesrdquo
(Fly rocks)
2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA
CONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINA
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bull Dentro de las obras de construccioacuten del Proyecto Antaminase encuentra el plataformado del aacuterea donde se ubicoacute laPlanta Concentradora planificado para una capacidad
inicial de 70000 tpd de mineral de cobre (extraidos de losniveles 4157 4166 4178 y 4185)
bull Para ello se requerioacute remover con explosivos un estimado3
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
silicificada en un plazo de ejecucioacuten de 85 diacuteasbull Para la excavacioacuten del plataformado de la planta
concentradora se utilizoacute 3 equipos trackdrills hidraacuteulicosIngersoll Rand 2 tipo ECM 590 y 1 tipo ECM 580
bull El diaacutemetro de perforacioacuten utilizada fue de 3frac12rdquo y unaprofundidad variable que va desde 3 m hasta 14 m
Ing Fredy Ponce R
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bull Colindante a la zona de operaciones de plataformado dela planta concentradora se ubican terrenos donde seconstruyen los campamentos (moacutedulos de contenedores)
para los trabajadores En liacutenea recta la distancia maacutescorta al contenedor maacutes cercano es de 150 m estaproximidad en un inicio no fue motivo de alarma ni
reocu acioacuten ara la e ecucioacuten de las voladuras hasta
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
que una de las voladuras produjo rocas volantes(flyrocks) causando deterioros en el techo de uncontenedor tal como se observan en la siguiente laacutemina
Ing Fredy Ponce R
CONSECUENCIAS DE ROCAS VOLANTESEN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
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EN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
) ANTECEDENTES DEL PROYECTO) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
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bull Ante esta situacioacuten la supervisioacuten del proyecto Antaminaexigioacute soluciones inmediatas por lo que trabajamos juntocon el departamento de Prevencioacuten de Riesgos del Cliente
propusimos las pautas y recomendaciones necesarias parapoder controlar las proyecciones y evitar otros posiblesdantildeos o accidentes lo cual fue superado con anticipacioacuten
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
bull Asimismo se debe saber que el requerimiento de la
fragmentacioacuten es exigente es decir una granulometriacuteapequentildea sin bloques ya que el material proveniente de lasvoladuras debe servir como relleno siempre y cuandocumpla los paraacutemetros de control de calidad como
gradacioacuten granulomeacutetrica contenido de finos y humedad
Ing Fredy Ponce R
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El caacutelculo del burden es considerado la variable geomeacutetricamaacutes criacutetica en el disentildeo de una voladura en la mayoriacutea decasos involucra el conocimiento de un gran nuacutemero de datosque deben ser considerados en los paraacutemetros de disentildeo
Para la determinacioacuten de los paraacutemetros de disentildeo de las
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTES
las foacutermulas del Dr KonyaOLAM
Donde B = Burden en pies
de = Densidad del explosivodr = Densidad de la rocaD = Diaacutemetro del taladro en pulg
B = (2dedr + 15) x D
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
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Donde E = Espaciamiento en m
h = Altura de banco en mConsiderando de=080 dr=22 y h=95 da como resultadouna malla de perforacioacuten B=238 m y E=327 m En un inicio
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTESE = (h + 7B) 8
de marcado en el campo y el factor de carga empleado eneste tipo de roca (caliza de dureza media) para obtener unagranulometriacutea de fragmentos de tamantildeo promedio menor a060 m es de 042 kgcmsup2
Actualmente la malla de perforacioacuten se ha ampliado a 30 x30 m (disparos sin flyrock) y como consecuencia el factor decarga ha disminuido a 035 kgmsup3
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
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RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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bull El procedimiento es aprobado por la Gerencia deConstruccioacuten
bull Considerar los efectos de las vibraciones y la onda explosiva(cargas grandes se subdividen en pequentildeas y secuenciales)
bull Las poblaciones vecinas son advertidas 24 horas antes
PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO PARA VOLADURASPARA VOLADURAS
DE OBRAS DE CONSTRUCCIONDE OBRAS DE CONSTRUCCION
bull Asegurarse de que todas las cargas sean disparadasbull Antes de la voladura los vigiacuteas evacuaraacuten a las personas delas aacutereas de influencia
bull Que la carga sea direccionada hacia aacutereas estables
bull Se realizaraacute un adecuado sistema de limpieza de lospolvorines acondicionando los residuos en pozas de tierra
Ing Fredy Ponce R
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CICLO DE TRABAJO BASICO DE VOLADURA
EN UNA OBRA DE CONSTRUCCION
1) Sentildealizacioacuten
2) Medicioacuten y secado de taladros (si procede)
3) Distribucioacuten de los iniciadores en cada taladro
4) Primado de los taladros
5 Car uiacuteo de la mezcla ex losiva
6) Colocacioacuten de taco en los taladros7) Amarre del proyecto de voladura
8) Despeje de equipos del aacuterea de influencia de la voladura
9) Protocolo de voladura10) Evaluacioacuten de la voladura (detonaciones)
Ing Fredy Ponce R
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1) SENtildeALIZACION1) SENtildeALIZACION
a) Inspeccioacuten del aacuterea de voladura
b) Colocacioacuten de estacas y cintas
Ing Fredy Ponce R
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2) MEDICION Y SECADO DE TALADROS (si procede)
a) Medicioacuten de profundidad de taladrosb) Nivelado de taladros (profundidades)
c) Identificacioacuten marcado y secado detaladros que tienen aguad) Reperforacioacuten si fuera necesario
Ing Fredy Ponce R
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3) DISTRIBUCION DE INICIADORESEN CADA TALADRO
4) PRIMADO DE LOS TALADROS
a) Colocar fulminante en el iniciador
b) Bajar la prima al fondo de taladroc) Asegurar el cordoacuten en la superficie
Ing Fredy Ponce R
) CARGUIO) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
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5) CARGUIO5) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
a) Ingreso del camioacuten al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo MecanizadoCarguiacuteo Mecanizado
Ing Fredy Ponce R
a) Ingreso del personal al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo ManualCarguiacuteo Manual
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6) COLOCACION DE TACO EN LOS TALADROS
a) Seleccioacuten del material del tacob) Llenado del taladro con el taco
c) Asegurar la liacutenea descendente
Ing Fredy Ponce R
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7) AMARRE DEL PROYECTO DE VOLADURA
a) Amarre del cordoacuten detonante y la conexioacutenal fulminante
b) Distribucioacuten de retardos
c) Colocacioacuten de los retardosd) Verificacioacuten final del amarre por parte del
Supervisor responsable de la voladura
Ing Fredy Ponce R
8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOS
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8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOSDEL AREA DE VOLADURA
a) Comunicar la ubicacioacuten del personal y
equipos a la hora de la voladurab) Despeje del personal y equipos del aacuterea
de voladura
Ing Fredy Ponce R
c) Cierre de accesos al aacuterea de voladura
d) Verificacioacuten del despeje de personal y
equipos del aacuterea de voladura
O OCO OO OCO O C C O OC C O O
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9) PROTOCOLO9) PROTOCOLO E INICIACION DE LA VOLADURAE INICIACION DE LA VOLADURA
a)Confirmacioacuten del despeje del aacutereade voladura
b)Inicio de la voladura (chispeo)
c)Retiro a una zona segura
Ing Fredy Ponce R
10) EVALUACION DE LA VOLADURA
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10) EVALUACION DE LA VOLADURA(Detonaciones)
a) Autorizacioacuten de ingreso a verificarel disparo
Ing Fredy Ponce R
b) Verificacioacuten de las detonaciones
c) Confirmacioacuten de las detonaciones
Curso Taller
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ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
cccc
Perforacioacuten y Voladura en Plataformados para laConstruccioacuten de Planta Concentradora
VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADAS
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VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADASldquoControl de Rocas Volantesrdquo
(Fly rocks)
2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA
CONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINA
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bull Dentro de las obras de construccioacuten del Proyecto Antaminase encuentra el plataformado del aacuterea donde se ubicoacute laPlanta Concentradora planificado para una capacidad
inicial de 70000 tpd de mineral de cobre (extraidos de losniveles 4157 4166 4178 y 4185)
bull Para ello se requerioacute remover con explosivos un estimado3
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
silicificada en un plazo de ejecucioacuten de 85 diacuteasbull Para la excavacioacuten del plataformado de la planta
concentradora se utilizoacute 3 equipos trackdrills hidraacuteulicosIngersoll Rand 2 tipo ECM 590 y 1 tipo ECM 580
bull El diaacutemetro de perforacioacuten utilizada fue de 3frac12rdquo y unaprofundidad variable que va desde 3 m hasta 14 m
Ing Fredy Ponce R
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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bull Colindante a la zona de operaciones de plataformado dela planta concentradora se ubican terrenos donde seconstruyen los campamentos (moacutedulos de contenedores)
para los trabajadores En liacutenea recta la distancia maacutescorta al contenedor maacutes cercano es de 150 m estaproximidad en un inicio no fue motivo de alarma ni
reocu acioacuten ara la e ecucioacuten de las voladuras hasta
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
que una de las voladuras produjo rocas volantes(flyrocks) causando deterioros en el techo de uncontenedor tal como se observan en la siguiente laacutemina
Ing Fredy Ponce R
CONSECUENCIAS DE ROCAS VOLANTESEN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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EN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
) ANTECEDENTES DEL PROYECTO) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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bull Ante esta situacioacuten la supervisioacuten del proyecto Antaminaexigioacute soluciones inmediatas por lo que trabajamos juntocon el departamento de Prevencioacuten de Riesgos del Cliente
propusimos las pautas y recomendaciones necesarias parapoder controlar las proyecciones y evitar otros posiblesdantildeos o accidentes lo cual fue superado con anticipacioacuten
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
bull Asimismo se debe saber que el requerimiento de la
fragmentacioacuten es exigente es decir una granulometriacuteapequentildea sin bloques ya que el material proveniente de lasvoladuras debe servir como relleno siempre y cuandocumpla los paraacutemetros de control de calidad como
gradacioacuten granulomeacutetrica contenido de finos y humedad
Ing Fredy Ponce R
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El caacutelculo del burden es considerado la variable geomeacutetricamaacutes criacutetica en el disentildeo de una voladura en la mayoriacutea decasos involucra el conocimiento de un gran nuacutemero de datosque deben ser considerados en los paraacutemetros de disentildeo
Para la determinacioacuten de los paraacutemetros de disentildeo de las
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTES
las foacutermulas del Dr KonyaOLAM
Donde B = Burden en pies
de = Densidad del explosivodr = Densidad de la rocaD = Diaacutemetro del taladro en pulg
B = (2dedr + 15) x D
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
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Donde E = Espaciamiento en m
h = Altura de banco en mConsiderando de=080 dr=22 y h=95 da como resultadouna malla de perforacioacuten B=238 m y E=327 m En un inicio
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTESE = (h + 7B) 8
de marcado en el campo y el factor de carga empleado eneste tipo de roca (caliza de dureza media) para obtener unagranulometriacutea de fragmentos de tamantildeo promedio menor a060 m es de 042 kgcmsup2
Actualmente la malla de perforacioacuten se ha ampliado a 30 x30 m (disparos sin flyrock) y como consecuencia el factor decarga ha disminuido a 035 kgmsup3
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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CICLO DE TRABAJO BASICO DE VOLADURA
EN UNA OBRA DE CONSTRUCCION
1) Sentildealizacioacuten
2) Medicioacuten y secado de taladros (si procede)
3) Distribucioacuten de los iniciadores en cada taladro
4) Primado de los taladros
5 Car uiacuteo de la mezcla ex losiva
6) Colocacioacuten de taco en los taladros7) Amarre del proyecto de voladura
8) Despeje de equipos del aacuterea de influencia de la voladura
9) Protocolo de voladura10) Evaluacioacuten de la voladura (detonaciones)
Ing Fredy Ponce R
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1) SENtildeALIZACION1) SENtildeALIZACION
a) Inspeccioacuten del aacuterea de voladura
b) Colocacioacuten de estacas y cintas
Ing Fredy Ponce R
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2) MEDICION Y SECADO DE TALADROS (si procede)
a) Medicioacuten de profundidad de taladrosb) Nivelado de taladros (profundidades)
c) Identificacioacuten marcado y secado detaladros que tienen aguad) Reperforacioacuten si fuera necesario
Ing Fredy Ponce R
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3) DISTRIBUCION DE INICIADORESEN CADA TALADRO
4) PRIMADO DE LOS TALADROS
a) Colocar fulminante en el iniciador
b) Bajar la prima al fondo de taladroc) Asegurar el cordoacuten en la superficie
Ing Fredy Ponce R
) CARGUIO) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
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5) CARGUIO5) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
a) Ingreso del camioacuten al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo MecanizadoCarguiacuteo Mecanizado
Ing Fredy Ponce R
a) Ingreso del personal al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo ManualCarguiacuteo Manual
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6) COLOCACION DE TACO EN LOS TALADROS
a) Seleccioacuten del material del tacob) Llenado del taladro con el taco
c) Asegurar la liacutenea descendente
Ing Fredy Ponce R
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7) AMARRE DEL PROYECTO DE VOLADURA
a) Amarre del cordoacuten detonante y la conexioacutenal fulminante
b) Distribucioacuten de retardos
c) Colocacioacuten de los retardosd) Verificacioacuten final del amarre por parte del
Supervisor responsable de la voladura
Ing Fredy Ponce R
8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOS
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8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOSDEL AREA DE VOLADURA
a) Comunicar la ubicacioacuten del personal y
equipos a la hora de la voladurab) Despeje del personal y equipos del aacuterea
de voladura
Ing Fredy Ponce R
c) Cierre de accesos al aacuterea de voladura
d) Verificacioacuten del despeje de personal y
equipos del aacuterea de voladura
O OCO OO OCO O C C O OC C O O
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9) PROTOCOLO9) PROTOCOLO E INICIACION DE LA VOLADURAE INICIACION DE LA VOLADURA
a)Confirmacioacuten del despeje del aacutereade voladura
b)Inicio de la voladura (chispeo)
c)Retiro a una zona segura
Ing Fredy Ponce R
10) EVALUACION DE LA VOLADURA
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10) EVALUACION DE LA VOLADURA(Detonaciones)
a) Autorizacioacuten de ingreso a verificarel disparo
Ing Fredy Ponce R
b) Verificacioacuten de las detonaciones
c) Confirmacioacuten de las detonaciones
Curso Taller
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ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
cccc
Perforacioacuten y Voladura en Plataformados para laConstruccioacuten de Planta Concentradora
VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADAS
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VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADASldquoControl de Rocas Volantesrdquo
(Fly rocks)
2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA
CONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINA
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bull Dentro de las obras de construccioacuten del Proyecto Antaminase encuentra el plataformado del aacuterea donde se ubicoacute laPlanta Concentradora planificado para una capacidad
inicial de 70000 tpd de mineral de cobre (extraidos de losniveles 4157 4166 4178 y 4185)
bull Para ello se requerioacute remover con explosivos un estimado3
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
silicificada en un plazo de ejecucioacuten de 85 diacuteasbull Para la excavacioacuten del plataformado de la planta
concentradora se utilizoacute 3 equipos trackdrills hidraacuteulicosIngersoll Rand 2 tipo ECM 590 y 1 tipo ECM 580
bull El diaacutemetro de perforacioacuten utilizada fue de 3frac12rdquo y unaprofundidad variable que va desde 3 m hasta 14 m
Ing Fredy Ponce R
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bull Colindante a la zona de operaciones de plataformado dela planta concentradora se ubican terrenos donde seconstruyen los campamentos (moacutedulos de contenedores)
para los trabajadores En liacutenea recta la distancia maacutescorta al contenedor maacutes cercano es de 150 m estaproximidad en un inicio no fue motivo de alarma ni
reocu acioacuten ara la e ecucioacuten de las voladuras hasta
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
que una de las voladuras produjo rocas volantes(flyrocks) causando deterioros en el techo de uncontenedor tal como se observan en la siguiente laacutemina
Ing Fredy Ponce R
CONSECUENCIAS DE ROCAS VOLANTESEN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
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EN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
) ANTECEDENTES DEL PROYECTO) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
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bull Ante esta situacioacuten la supervisioacuten del proyecto Antaminaexigioacute soluciones inmediatas por lo que trabajamos juntocon el departamento de Prevencioacuten de Riesgos del Cliente
propusimos las pautas y recomendaciones necesarias parapoder controlar las proyecciones y evitar otros posiblesdantildeos o accidentes lo cual fue superado con anticipacioacuten
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
bull Asimismo se debe saber que el requerimiento de la
fragmentacioacuten es exigente es decir una granulometriacuteapequentildea sin bloques ya que el material proveniente de lasvoladuras debe servir como relleno siempre y cuandocumpla los paraacutemetros de control de calidad como
gradacioacuten granulomeacutetrica contenido de finos y humedad
Ing Fredy Ponce R
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El caacutelculo del burden es considerado la variable geomeacutetricamaacutes criacutetica en el disentildeo de una voladura en la mayoriacutea decasos involucra el conocimiento de un gran nuacutemero de datosque deben ser considerados en los paraacutemetros de disentildeo
Para la determinacioacuten de los paraacutemetros de disentildeo de las
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTES
las foacutermulas del Dr KonyaOLAM
Donde B = Burden en pies
de = Densidad del explosivodr = Densidad de la rocaD = Diaacutemetro del taladro en pulg
B = (2dedr + 15) x D
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
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Donde E = Espaciamiento en m
h = Altura de banco en mConsiderando de=080 dr=22 y h=95 da como resultadouna malla de perforacioacuten B=238 m y E=327 m En un inicio
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTESE = (h + 7B) 8
de marcado en el campo y el factor de carga empleado eneste tipo de roca (caliza de dureza media) para obtener unagranulometriacutea de fragmentos de tamantildeo promedio menor a060 m es de 042 kgcmsup2
Actualmente la malla de perforacioacuten se ha ampliado a 30 x30 m (disparos sin flyrock) y como consecuencia el factor decarga ha disminuido a 035 kgmsup3
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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1) SENtildeALIZACION1) SENtildeALIZACION
a) Inspeccioacuten del aacuterea de voladura
b) Colocacioacuten de estacas y cintas
Ing Fredy Ponce R
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2) MEDICION Y SECADO DE TALADROS (si procede)
a) Medicioacuten de profundidad de taladrosb) Nivelado de taladros (profundidades)
c) Identificacioacuten marcado y secado detaladros que tienen aguad) Reperforacioacuten si fuera necesario
Ing Fredy Ponce R
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3) DISTRIBUCION DE INICIADORESEN CADA TALADRO
4) PRIMADO DE LOS TALADROS
a) Colocar fulminante en el iniciador
b) Bajar la prima al fondo de taladroc) Asegurar el cordoacuten en la superficie
Ing Fredy Ponce R
) CARGUIO) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
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5) CARGUIO5) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
a) Ingreso del camioacuten al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo MecanizadoCarguiacuteo Mecanizado
Ing Fredy Ponce R
a) Ingreso del personal al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo ManualCarguiacuteo Manual
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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6) COLOCACION DE TACO EN LOS TALADROS
a) Seleccioacuten del material del tacob) Llenado del taladro con el taco
c) Asegurar la liacutenea descendente
Ing Fredy Ponce R
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7) AMARRE DEL PROYECTO DE VOLADURA
a) Amarre del cordoacuten detonante y la conexioacutenal fulminante
b) Distribucioacuten de retardos
c) Colocacioacuten de los retardosd) Verificacioacuten final del amarre por parte del
Supervisor responsable de la voladura
Ing Fredy Ponce R
8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOS
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8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOSDEL AREA DE VOLADURA
a) Comunicar la ubicacioacuten del personal y
equipos a la hora de la voladurab) Despeje del personal y equipos del aacuterea
de voladura
Ing Fredy Ponce R
c) Cierre de accesos al aacuterea de voladura
d) Verificacioacuten del despeje de personal y
equipos del aacuterea de voladura
O OCO OO OCO O C C O OC C O O
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9) PROTOCOLO9) PROTOCOLO E INICIACION DE LA VOLADURAE INICIACION DE LA VOLADURA
a)Confirmacioacuten del despeje del aacutereade voladura
b)Inicio de la voladura (chispeo)
c)Retiro a una zona segura
Ing Fredy Ponce R
10) EVALUACION DE LA VOLADURA
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10) EVALUACION DE LA VOLADURA(Detonaciones)
a) Autorizacioacuten de ingreso a verificarel disparo
Ing Fredy Ponce R
b) Verificacioacuten de las detonaciones
c) Confirmacioacuten de las detonaciones
Curso Taller
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ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
cccc
Perforacioacuten y Voladura en Plataformados para laConstruccioacuten de Planta Concentradora
VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADAS
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VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADASldquoControl de Rocas Volantesrdquo
(Fly rocks)
2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA
CONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINA
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bull Dentro de las obras de construccioacuten del Proyecto Antaminase encuentra el plataformado del aacuterea donde se ubicoacute laPlanta Concentradora planificado para una capacidad
inicial de 70000 tpd de mineral de cobre (extraidos de losniveles 4157 4166 4178 y 4185)
bull Para ello se requerioacute remover con explosivos un estimado3
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
silicificada en un plazo de ejecucioacuten de 85 diacuteasbull Para la excavacioacuten del plataformado de la planta
concentradora se utilizoacute 3 equipos trackdrills hidraacuteulicosIngersoll Rand 2 tipo ECM 590 y 1 tipo ECM 580
bull El diaacutemetro de perforacioacuten utilizada fue de 3frac12rdquo y unaprofundidad variable que va desde 3 m hasta 14 m
Ing Fredy Ponce R
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bull Colindante a la zona de operaciones de plataformado dela planta concentradora se ubican terrenos donde seconstruyen los campamentos (moacutedulos de contenedores)
para los trabajadores En liacutenea recta la distancia maacutescorta al contenedor maacutes cercano es de 150 m estaproximidad en un inicio no fue motivo de alarma ni
reocu acioacuten ara la e ecucioacuten de las voladuras hasta
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
que una de las voladuras produjo rocas volantes(flyrocks) causando deterioros en el techo de uncontenedor tal como se observan en la siguiente laacutemina
Ing Fredy Ponce R
CONSECUENCIAS DE ROCAS VOLANTESEN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
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EN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
) ANTECEDENTES DEL PROYECTO) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
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bull Ante esta situacioacuten la supervisioacuten del proyecto Antaminaexigioacute soluciones inmediatas por lo que trabajamos juntocon el departamento de Prevencioacuten de Riesgos del Cliente
propusimos las pautas y recomendaciones necesarias parapoder controlar las proyecciones y evitar otros posiblesdantildeos o accidentes lo cual fue superado con anticipacioacuten
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
bull Asimismo se debe saber que el requerimiento de la
fragmentacioacuten es exigente es decir una granulometriacuteapequentildea sin bloques ya que el material proveniente de lasvoladuras debe servir como relleno siempre y cuandocumpla los paraacutemetros de control de calidad como
gradacioacuten granulomeacutetrica contenido de finos y humedad
Ing Fredy Ponce R
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El caacutelculo del burden es considerado la variable geomeacutetricamaacutes criacutetica en el disentildeo de una voladura en la mayoriacutea decasos involucra el conocimiento de un gran nuacutemero de datosque deben ser considerados en los paraacutemetros de disentildeo
Para la determinacioacuten de los paraacutemetros de disentildeo de las
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTES
las foacutermulas del Dr KonyaOLAM
Donde B = Burden en pies
de = Densidad del explosivodr = Densidad de la rocaD = Diaacutemetro del taladro en pulg
B = (2dedr + 15) x D
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
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Donde E = Espaciamiento en m
h = Altura de banco en mConsiderando de=080 dr=22 y h=95 da como resultadouna malla de perforacioacuten B=238 m y E=327 m En un inicio
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTESE = (h + 7B) 8
de marcado en el campo y el factor de carga empleado eneste tipo de roca (caliza de dureza media) para obtener unagranulometriacutea de fragmentos de tamantildeo promedio menor a060 m es de 042 kgcmsup2
Actualmente la malla de perforacioacuten se ha ampliado a 30 x30 m (disparos sin flyrock) y como consecuencia el factor decarga ha disminuido a 035 kgmsup3
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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2) MEDICION Y SECADO DE TALADROS (si procede)
a) Medicioacuten de profundidad de taladrosb) Nivelado de taladros (profundidades)
c) Identificacioacuten marcado y secado detaladros que tienen aguad) Reperforacioacuten si fuera necesario
Ing Fredy Ponce R
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3) DISTRIBUCION DE INICIADORESEN CADA TALADRO
4) PRIMADO DE LOS TALADROS
a) Colocar fulminante en el iniciador
b) Bajar la prima al fondo de taladroc) Asegurar el cordoacuten en la superficie
Ing Fredy Ponce R
) CARGUIO) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
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5) CARGUIO5) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
a) Ingreso del camioacuten al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo MecanizadoCarguiacuteo Mecanizado
Ing Fredy Ponce R
a) Ingreso del personal al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo ManualCarguiacuteo Manual
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6) COLOCACION DE TACO EN LOS TALADROS
a) Seleccioacuten del material del tacob) Llenado del taladro con el taco
c) Asegurar la liacutenea descendente
Ing Fredy Ponce R
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7) AMARRE DEL PROYECTO DE VOLADURA
a) Amarre del cordoacuten detonante y la conexioacutenal fulminante
b) Distribucioacuten de retardos
c) Colocacioacuten de los retardosd) Verificacioacuten final del amarre por parte del
Supervisor responsable de la voladura
Ing Fredy Ponce R
8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOS
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8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOSDEL AREA DE VOLADURA
a) Comunicar la ubicacioacuten del personal y
equipos a la hora de la voladurab) Despeje del personal y equipos del aacuterea
de voladura
Ing Fredy Ponce R
c) Cierre de accesos al aacuterea de voladura
d) Verificacioacuten del despeje de personal y
equipos del aacuterea de voladura
O OCO OO OCO O C C O OC C O O
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9) PROTOCOLO9) PROTOCOLO E INICIACION DE LA VOLADURAE INICIACION DE LA VOLADURA
a)Confirmacioacuten del despeje del aacutereade voladura
b)Inicio de la voladura (chispeo)
c)Retiro a una zona segura
Ing Fredy Ponce R
10) EVALUACION DE LA VOLADURA
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10) EVALUACION DE LA VOLADURA(Detonaciones)
a) Autorizacioacuten de ingreso a verificarel disparo
Ing Fredy Ponce R
b) Verificacioacuten de las detonaciones
c) Confirmacioacuten de las detonaciones
Curso Taller
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ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
cccc
Perforacioacuten y Voladura en Plataformados para laConstruccioacuten de Planta Concentradora
VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADAS
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VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADASldquoControl de Rocas Volantesrdquo
(Fly rocks)
2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA
CONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINA
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bull Dentro de las obras de construccioacuten del Proyecto Antaminase encuentra el plataformado del aacuterea donde se ubicoacute laPlanta Concentradora planificado para una capacidad
inicial de 70000 tpd de mineral de cobre (extraidos de losniveles 4157 4166 4178 y 4185)
bull Para ello se requerioacute remover con explosivos un estimado3
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
silicificada en un plazo de ejecucioacuten de 85 diacuteasbull Para la excavacioacuten del plataformado de la planta
concentradora se utilizoacute 3 equipos trackdrills hidraacuteulicosIngersoll Rand 2 tipo ECM 590 y 1 tipo ECM 580
bull El diaacutemetro de perforacioacuten utilizada fue de 3frac12rdquo y unaprofundidad variable que va desde 3 m hasta 14 m
Ing Fredy Ponce R
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bull Colindante a la zona de operaciones de plataformado dela planta concentradora se ubican terrenos donde seconstruyen los campamentos (moacutedulos de contenedores)
para los trabajadores En liacutenea recta la distancia maacutescorta al contenedor maacutes cercano es de 150 m estaproximidad en un inicio no fue motivo de alarma ni
reocu acioacuten ara la e ecucioacuten de las voladuras hasta
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
que una de las voladuras produjo rocas volantes(flyrocks) causando deterioros en el techo de uncontenedor tal como se observan en la siguiente laacutemina
Ing Fredy Ponce R
CONSECUENCIAS DE ROCAS VOLANTESEN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
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EN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
) ANTECEDENTES DEL PROYECTO) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
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bull Ante esta situacioacuten la supervisioacuten del proyecto Antaminaexigioacute soluciones inmediatas por lo que trabajamos juntocon el departamento de Prevencioacuten de Riesgos del Cliente
propusimos las pautas y recomendaciones necesarias parapoder controlar las proyecciones y evitar otros posiblesdantildeos o accidentes lo cual fue superado con anticipacioacuten
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
bull Asimismo se debe saber que el requerimiento de la
fragmentacioacuten es exigente es decir una granulometriacuteapequentildea sin bloques ya que el material proveniente de lasvoladuras debe servir como relleno siempre y cuandocumpla los paraacutemetros de control de calidad como
gradacioacuten granulomeacutetrica contenido de finos y humedad
Ing Fredy Ponce R
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El caacutelculo del burden es considerado la variable geomeacutetricamaacutes criacutetica en el disentildeo de una voladura en la mayoriacutea decasos involucra el conocimiento de un gran nuacutemero de datosque deben ser considerados en los paraacutemetros de disentildeo
Para la determinacioacuten de los paraacutemetros de disentildeo de las
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTES
las foacutermulas del Dr KonyaOLAM
Donde B = Burden en pies
de = Densidad del explosivodr = Densidad de la rocaD = Diaacutemetro del taladro en pulg
B = (2dedr + 15) x D
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
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Donde E = Espaciamiento en m
h = Altura de banco en mConsiderando de=080 dr=22 y h=95 da como resultadouna malla de perforacioacuten B=238 m y E=327 m En un inicio
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTESE = (h + 7B) 8
de marcado en el campo y el factor de carga empleado eneste tipo de roca (caliza de dureza media) para obtener unagranulometriacutea de fragmentos de tamantildeo promedio menor a060 m es de 042 kgcmsup2
Actualmente la malla de perforacioacuten se ha ampliado a 30 x30 m (disparos sin flyrock) y como consecuencia el factor decarga ha disminuido a 035 kgmsup3
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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3) DISTRIBUCION DE INICIADORESEN CADA TALADRO
4) PRIMADO DE LOS TALADROS
a) Colocar fulminante en el iniciador
b) Bajar la prima al fondo de taladroc) Asegurar el cordoacuten en la superficie
Ing Fredy Ponce R
) CARGUIO) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
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5) CARGUIO5) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
a) Ingreso del camioacuten al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo MecanizadoCarguiacuteo Mecanizado
Ing Fredy Ponce R
a) Ingreso del personal al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo ManualCarguiacuteo Manual
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6) COLOCACION DE TACO EN LOS TALADROS
a) Seleccioacuten del material del tacob) Llenado del taladro con el taco
c) Asegurar la liacutenea descendente
Ing Fredy Ponce R
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7) AMARRE DEL PROYECTO DE VOLADURA
a) Amarre del cordoacuten detonante y la conexioacutenal fulminante
b) Distribucioacuten de retardos
c) Colocacioacuten de los retardosd) Verificacioacuten final del amarre por parte del
Supervisor responsable de la voladura
Ing Fredy Ponce R
8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOS
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8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOSDEL AREA DE VOLADURA
a) Comunicar la ubicacioacuten del personal y
equipos a la hora de la voladurab) Despeje del personal y equipos del aacuterea
de voladura
Ing Fredy Ponce R
c) Cierre de accesos al aacuterea de voladura
d) Verificacioacuten del despeje de personal y
equipos del aacuterea de voladura
O OCO OO OCO O C C O OC C O O
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9) PROTOCOLO9) PROTOCOLO E INICIACION DE LA VOLADURAE INICIACION DE LA VOLADURA
a)Confirmacioacuten del despeje del aacutereade voladura
b)Inicio de la voladura (chispeo)
c)Retiro a una zona segura
Ing Fredy Ponce R
10) EVALUACION DE LA VOLADURA
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10) EVALUACION DE LA VOLADURA(Detonaciones)
a) Autorizacioacuten de ingreso a verificarel disparo
Ing Fredy Ponce R
b) Verificacioacuten de las detonaciones
c) Confirmacioacuten de las detonaciones
Curso Taller
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ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
cccc
Perforacioacuten y Voladura en Plataformados para laConstruccioacuten de Planta Concentradora
VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADAS
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VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADASldquoControl de Rocas Volantesrdquo
(Fly rocks)
2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA
CONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINA
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bull Dentro de las obras de construccioacuten del Proyecto Antaminase encuentra el plataformado del aacuterea donde se ubicoacute laPlanta Concentradora planificado para una capacidad
inicial de 70000 tpd de mineral de cobre (extraidos de losniveles 4157 4166 4178 y 4185)
bull Para ello se requerioacute remover con explosivos un estimado3
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
silicificada en un plazo de ejecucioacuten de 85 diacuteasbull Para la excavacioacuten del plataformado de la planta
concentradora se utilizoacute 3 equipos trackdrills hidraacuteulicosIngersoll Rand 2 tipo ECM 590 y 1 tipo ECM 580
bull El diaacutemetro de perforacioacuten utilizada fue de 3frac12rdquo y unaprofundidad variable que va desde 3 m hasta 14 m
Ing Fredy Ponce R
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bull Colindante a la zona de operaciones de plataformado dela planta concentradora se ubican terrenos donde seconstruyen los campamentos (moacutedulos de contenedores)
para los trabajadores En liacutenea recta la distancia maacutescorta al contenedor maacutes cercano es de 150 m estaproximidad en un inicio no fue motivo de alarma ni
reocu acioacuten ara la e ecucioacuten de las voladuras hasta
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
que una de las voladuras produjo rocas volantes(flyrocks) causando deterioros en el techo de uncontenedor tal como se observan en la siguiente laacutemina
Ing Fredy Ponce R
CONSECUENCIAS DE ROCAS VOLANTESEN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
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EN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
) ANTECEDENTES DEL PROYECTO) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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bull Ante esta situacioacuten la supervisioacuten del proyecto Antaminaexigioacute soluciones inmediatas por lo que trabajamos juntocon el departamento de Prevencioacuten de Riesgos del Cliente
propusimos las pautas y recomendaciones necesarias parapoder controlar las proyecciones y evitar otros posiblesdantildeos o accidentes lo cual fue superado con anticipacioacuten
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
bull Asimismo se debe saber que el requerimiento de la
fragmentacioacuten es exigente es decir una granulometriacuteapequentildea sin bloques ya que el material proveniente de lasvoladuras debe servir como relleno siempre y cuandocumpla los paraacutemetros de control de calidad como
gradacioacuten granulomeacutetrica contenido de finos y humedad
Ing Fredy Ponce R
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El caacutelculo del burden es considerado la variable geomeacutetricamaacutes criacutetica en el disentildeo de una voladura en la mayoriacutea decasos involucra el conocimiento de un gran nuacutemero de datosque deben ser considerados en los paraacutemetros de disentildeo
Para la determinacioacuten de los paraacutemetros de disentildeo de las
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTES
las foacutermulas del Dr KonyaOLAM
Donde B = Burden en pies
de = Densidad del explosivodr = Densidad de la rocaD = Diaacutemetro del taladro en pulg
B = (2dedr + 15) x D
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
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Donde E = Espaciamiento en m
h = Altura de banco en mConsiderando de=080 dr=22 y h=95 da como resultadouna malla de perforacioacuten B=238 m y E=327 m En un inicio
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTESE = (h + 7B) 8
de marcado en el campo y el factor de carga empleado eneste tipo de roca (caliza de dureza media) para obtener unagranulometriacutea de fragmentos de tamantildeo promedio menor a060 m es de 042 kgcmsup2
Actualmente la malla de perforacioacuten se ha ampliado a 30 x30 m (disparos sin flyrock) y como consecuencia el factor decarga ha disminuido a 035 kgmsup3
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
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Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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5) CARGUIO5) CARGUIO DE LA MEZCLA EXPLOSIVADE LA MEZCLA EXPLOSIVA
a) Ingreso del camioacuten al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo MecanizadoCarguiacuteo Mecanizado
Ing Fredy Ponce R
a) Ingreso del personal al aacuterea de carguiacuteob) Llenado de los taladros con la mezcla
explosiva
Carguiacuteo ManualCarguiacuteo Manual
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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6) COLOCACION DE TACO EN LOS TALADROS
a) Seleccioacuten del material del tacob) Llenado del taladro con el taco
c) Asegurar la liacutenea descendente
Ing Fredy Ponce R
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7) AMARRE DEL PROYECTO DE VOLADURA
a) Amarre del cordoacuten detonante y la conexioacutenal fulminante
b) Distribucioacuten de retardos
c) Colocacioacuten de los retardosd) Verificacioacuten final del amarre por parte del
Supervisor responsable de la voladura
Ing Fredy Ponce R
8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOS
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8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOSDEL AREA DE VOLADURA
a) Comunicar la ubicacioacuten del personal y
equipos a la hora de la voladurab) Despeje del personal y equipos del aacuterea
de voladura
Ing Fredy Ponce R
c) Cierre de accesos al aacuterea de voladura
d) Verificacioacuten del despeje de personal y
equipos del aacuterea de voladura
O OCO OO OCO O C C O OC C O O
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9) PROTOCOLO9) PROTOCOLO E INICIACION DE LA VOLADURAE INICIACION DE LA VOLADURA
a)Confirmacioacuten del despeje del aacutereade voladura
b)Inicio de la voladura (chispeo)
c)Retiro a una zona segura
Ing Fredy Ponce R
10) EVALUACION DE LA VOLADURA
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10) EVALUACION DE LA VOLADURA(Detonaciones)
a) Autorizacioacuten de ingreso a verificarel disparo
Ing Fredy Ponce R
b) Verificacioacuten de las detonaciones
c) Confirmacioacuten de las detonaciones
Curso Taller
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ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
cccc
Perforacioacuten y Voladura en Plataformados para laConstruccioacuten de Planta Concentradora
VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADAS
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VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADASldquoControl de Rocas Volantesrdquo
(Fly rocks)
2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA
CONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINA
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bull Dentro de las obras de construccioacuten del Proyecto Antaminase encuentra el plataformado del aacuterea donde se ubicoacute laPlanta Concentradora planificado para una capacidad
inicial de 70000 tpd de mineral de cobre (extraidos de losniveles 4157 4166 4178 y 4185)
bull Para ello se requerioacute remover con explosivos un estimado3
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
silicificada en un plazo de ejecucioacuten de 85 diacuteasbull Para la excavacioacuten del plataformado de la planta
concentradora se utilizoacute 3 equipos trackdrills hidraacuteulicosIngersoll Rand 2 tipo ECM 590 y 1 tipo ECM 580
bull El diaacutemetro de perforacioacuten utilizada fue de 3frac12rdquo y unaprofundidad variable que va desde 3 m hasta 14 m
Ing Fredy Ponce R
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bull Colindante a la zona de operaciones de plataformado dela planta concentradora se ubican terrenos donde seconstruyen los campamentos (moacutedulos de contenedores)
para los trabajadores En liacutenea recta la distancia maacutescorta al contenedor maacutes cercano es de 150 m estaproximidad en un inicio no fue motivo de alarma ni
reocu acioacuten ara la e ecucioacuten de las voladuras hasta
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
que una de las voladuras produjo rocas volantes(flyrocks) causando deterioros en el techo de uncontenedor tal como se observan en la siguiente laacutemina
Ing Fredy Ponce R
CONSECUENCIAS DE ROCAS VOLANTESEN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
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EN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
) ANTECEDENTES DEL PROYECTO) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
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bull Ante esta situacioacuten la supervisioacuten del proyecto Antaminaexigioacute soluciones inmediatas por lo que trabajamos juntocon el departamento de Prevencioacuten de Riesgos del Cliente
propusimos las pautas y recomendaciones necesarias parapoder controlar las proyecciones y evitar otros posiblesdantildeos o accidentes lo cual fue superado con anticipacioacuten
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
bull Asimismo se debe saber que el requerimiento de la
fragmentacioacuten es exigente es decir una granulometriacuteapequentildea sin bloques ya que el material proveniente de lasvoladuras debe servir como relleno siempre y cuandocumpla los paraacutemetros de control de calidad como
gradacioacuten granulomeacutetrica contenido de finos y humedad
Ing Fredy Ponce R
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El caacutelculo del burden es considerado la variable geomeacutetricamaacutes criacutetica en el disentildeo de una voladura en la mayoriacutea decasos involucra el conocimiento de un gran nuacutemero de datosque deben ser considerados en los paraacutemetros de disentildeo
Para la determinacioacuten de los paraacutemetros de disentildeo de las
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTES
las foacutermulas del Dr KonyaOLAM
Donde B = Burden en pies
de = Densidad del explosivodr = Densidad de la rocaD = Diaacutemetro del taladro en pulg
B = (2dedr + 15) x D
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
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Donde E = Espaciamiento en m
h = Altura de banco en mConsiderando de=080 dr=22 y h=95 da como resultadouna malla de perforacioacuten B=238 m y E=327 m En un inicio
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTESE = (h + 7B) 8
de marcado en el campo y el factor de carga empleado eneste tipo de roca (caliza de dureza media) para obtener unagranulometriacutea de fragmentos de tamantildeo promedio menor a060 m es de 042 kgcmsup2
Actualmente la malla de perforacioacuten se ha ampliado a 30 x30 m (disparos sin flyrock) y como consecuencia el factor decarga ha disminuido a 035 kgmsup3
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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6) COLOCACION DE TACO EN LOS TALADROS
a) Seleccioacuten del material del tacob) Llenado del taladro con el taco
c) Asegurar la liacutenea descendente
Ing Fredy Ponce R
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7) AMARRE DEL PROYECTO DE VOLADURA
a) Amarre del cordoacuten detonante y la conexioacutenal fulminante
b) Distribucioacuten de retardos
c) Colocacioacuten de los retardosd) Verificacioacuten final del amarre por parte del
Supervisor responsable de la voladura
Ing Fredy Ponce R
8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOS
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8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOSDEL AREA DE VOLADURA
a) Comunicar la ubicacioacuten del personal y
equipos a la hora de la voladurab) Despeje del personal y equipos del aacuterea
de voladura
Ing Fredy Ponce R
c) Cierre de accesos al aacuterea de voladura
d) Verificacioacuten del despeje de personal y
equipos del aacuterea de voladura
O OCO OO OCO O C C O OC C O O
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9) PROTOCOLO9) PROTOCOLO E INICIACION DE LA VOLADURAE INICIACION DE LA VOLADURA
a)Confirmacioacuten del despeje del aacutereade voladura
b)Inicio de la voladura (chispeo)
c)Retiro a una zona segura
Ing Fredy Ponce R
10) EVALUACION DE LA VOLADURA
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10) EVALUACION DE LA VOLADURA(Detonaciones)
a) Autorizacioacuten de ingreso a verificarel disparo
Ing Fredy Ponce R
b) Verificacioacuten de las detonaciones
c) Confirmacioacuten de las detonaciones
Curso Taller
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
cccc
Perforacioacuten y Voladura en Plataformados para laConstruccioacuten de Planta Concentradora
VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADAS
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VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADASldquoControl de Rocas Volantesrdquo
(Fly rocks)
2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA
CONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINA
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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bull Dentro de las obras de construccioacuten del Proyecto Antaminase encuentra el plataformado del aacuterea donde se ubicoacute laPlanta Concentradora planificado para una capacidad
inicial de 70000 tpd de mineral de cobre (extraidos de losniveles 4157 4166 4178 y 4185)
bull Para ello se requerioacute remover con explosivos un estimado3
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
silicificada en un plazo de ejecucioacuten de 85 diacuteasbull Para la excavacioacuten del plataformado de la planta
concentradora se utilizoacute 3 equipos trackdrills hidraacuteulicosIngersoll Rand 2 tipo ECM 590 y 1 tipo ECM 580
bull El diaacutemetro de perforacioacuten utilizada fue de 3frac12rdquo y unaprofundidad variable que va desde 3 m hasta 14 m
Ing Fredy Ponce R
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bull Colindante a la zona de operaciones de plataformado dela planta concentradora se ubican terrenos donde seconstruyen los campamentos (moacutedulos de contenedores)
para los trabajadores En liacutenea recta la distancia maacutescorta al contenedor maacutes cercano es de 150 m estaproximidad en un inicio no fue motivo de alarma ni
reocu acioacuten ara la e ecucioacuten de las voladuras hasta
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
que una de las voladuras produjo rocas volantes(flyrocks) causando deterioros en el techo de uncontenedor tal como se observan en la siguiente laacutemina
Ing Fredy Ponce R
CONSECUENCIAS DE ROCAS VOLANTESEN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
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EN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
) ANTECEDENTES DEL PROYECTO) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
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bull Ante esta situacioacuten la supervisioacuten del proyecto Antaminaexigioacute soluciones inmediatas por lo que trabajamos juntocon el departamento de Prevencioacuten de Riesgos del Cliente
propusimos las pautas y recomendaciones necesarias parapoder controlar las proyecciones y evitar otros posiblesdantildeos o accidentes lo cual fue superado con anticipacioacuten
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
bull Asimismo se debe saber que el requerimiento de la
fragmentacioacuten es exigente es decir una granulometriacuteapequentildea sin bloques ya que el material proveniente de lasvoladuras debe servir como relleno siempre y cuandocumpla los paraacutemetros de control de calidad como
gradacioacuten granulomeacutetrica contenido de finos y humedad
Ing Fredy Ponce R
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El caacutelculo del burden es considerado la variable geomeacutetricamaacutes criacutetica en el disentildeo de una voladura en la mayoriacutea decasos involucra el conocimiento de un gran nuacutemero de datosque deben ser considerados en los paraacutemetros de disentildeo
Para la determinacioacuten de los paraacutemetros de disentildeo de las
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTES
las foacutermulas del Dr KonyaOLAM
Donde B = Burden en pies
de = Densidad del explosivodr = Densidad de la rocaD = Diaacutemetro del taladro en pulg
B = (2dedr + 15) x D
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
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Donde E = Espaciamiento en m
h = Altura de banco en mConsiderando de=080 dr=22 y h=95 da como resultadouna malla de perforacioacuten B=238 m y E=327 m En un inicio
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTESE = (h + 7B) 8
de marcado en el campo y el factor de carga empleado eneste tipo de roca (caliza de dureza media) para obtener unagranulometriacutea de fragmentos de tamantildeo promedio menor a060 m es de 042 kgcmsup2
Actualmente la malla de perforacioacuten se ha ampliado a 30 x30 m (disparos sin flyrock) y como consecuencia el factor decarga ha disminuido a 035 kgmsup3
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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7) AMARRE DEL PROYECTO DE VOLADURA
a) Amarre del cordoacuten detonante y la conexioacutenal fulminante
b) Distribucioacuten de retardos
c) Colocacioacuten de los retardosd) Verificacioacuten final del amarre por parte del
Supervisor responsable de la voladura
Ing Fredy Ponce R
8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOS
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8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOSDEL AREA DE VOLADURA
a) Comunicar la ubicacioacuten del personal y
equipos a la hora de la voladurab) Despeje del personal y equipos del aacuterea
de voladura
Ing Fredy Ponce R
c) Cierre de accesos al aacuterea de voladura
d) Verificacioacuten del despeje de personal y
equipos del aacuterea de voladura
O OCO OO OCO O C C O OC C O O
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9) PROTOCOLO9) PROTOCOLO E INICIACION DE LA VOLADURAE INICIACION DE LA VOLADURA
a)Confirmacioacuten del despeje del aacutereade voladura
b)Inicio de la voladura (chispeo)
c)Retiro a una zona segura
Ing Fredy Ponce R
10) EVALUACION DE LA VOLADURA
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10) EVALUACION DE LA VOLADURA(Detonaciones)
a) Autorizacioacuten de ingreso a verificarel disparo
Ing Fredy Ponce R
b) Verificacioacuten de las detonaciones
c) Confirmacioacuten de las detonaciones
Curso Taller
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ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
cccc
Perforacioacuten y Voladura en Plataformados para laConstruccioacuten de Planta Concentradora
VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADAS
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VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADASldquoControl de Rocas Volantesrdquo
(Fly rocks)
2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA
CONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINA
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bull Dentro de las obras de construccioacuten del Proyecto Antaminase encuentra el plataformado del aacuterea donde se ubicoacute laPlanta Concentradora planificado para una capacidad
inicial de 70000 tpd de mineral de cobre (extraidos de losniveles 4157 4166 4178 y 4185)
bull Para ello se requerioacute remover con explosivos un estimado3
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
silicificada en un plazo de ejecucioacuten de 85 diacuteasbull Para la excavacioacuten del plataformado de la planta
concentradora se utilizoacute 3 equipos trackdrills hidraacuteulicosIngersoll Rand 2 tipo ECM 590 y 1 tipo ECM 580
bull El diaacutemetro de perforacioacuten utilizada fue de 3frac12rdquo y unaprofundidad variable que va desde 3 m hasta 14 m
Ing Fredy Ponce R
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bull Colindante a la zona de operaciones de plataformado dela planta concentradora se ubican terrenos donde seconstruyen los campamentos (moacutedulos de contenedores)
para los trabajadores En liacutenea recta la distancia maacutescorta al contenedor maacutes cercano es de 150 m estaproximidad en un inicio no fue motivo de alarma ni
reocu acioacuten ara la e ecucioacuten de las voladuras hasta
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
que una de las voladuras produjo rocas volantes(flyrocks) causando deterioros en el techo de uncontenedor tal como se observan en la siguiente laacutemina
Ing Fredy Ponce R
CONSECUENCIAS DE ROCAS VOLANTESEN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
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EN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
) ANTECEDENTES DEL PROYECTO) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
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bull Ante esta situacioacuten la supervisioacuten del proyecto Antaminaexigioacute soluciones inmediatas por lo que trabajamos juntocon el departamento de Prevencioacuten de Riesgos del Cliente
propusimos las pautas y recomendaciones necesarias parapoder controlar las proyecciones y evitar otros posiblesdantildeos o accidentes lo cual fue superado con anticipacioacuten
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
bull Asimismo se debe saber que el requerimiento de la
fragmentacioacuten es exigente es decir una granulometriacuteapequentildea sin bloques ya que el material proveniente de lasvoladuras debe servir como relleno siempre y cuandocumpla los paraacutemetros de control de calidad como
gradacioacuten granulomeacutetrica contenido de finos y humedad
Ing Fredy Ponce R
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El caacutelculo del burden es considerado la variable geomeacutetricamaacutes criacutetica en el disentildeo de una voladura en la mayoriacutea decasos involucra el conocimiento de un gran nuacutemero de datosque deben ser considerados en los paraacutemetros de disentildeo
Para la determinacioacuten de los paraacutemetros de disentildeo de las
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTES
las foacutermulas del Dr KonyaOLAM
Donde B = Burden en pies
de = Densidad del explosivodr = Densidad de la rocaD = Diaacutemetro del taladro en pulg
B = (2dedr + 15) x D
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
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Donde E = Espaciamiento en m
h = Altura de banco en mConsiderando de=080 dr=22 y h=95 da como resultadouna malla de perforacioacuten B=238 m y E=327 m En un inicio
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTESE = (h + 7B) 8
de marcado en el campo y el factor de carga empleado eneste tipo de roca (caliza de dureza media) para obtener unagranulometriacutea de fragmentos de tamantildeo promedio menor a060 m es de 042 kgcmsup2
Actualmente la malla de perforacioacuten se ha ampliado a 30 x30 m (disparos sin flyrock) y como consecuencia el factor decarga ha disminuido a 035 kgmsup3
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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8) DESPEJE DEL PERSONAL Y EQUIPOSDEL AREA DE VOLADURA
a) Comunicar la ubicacioacuten del personal y
equipos a la hora de la voladurab) Despeje del personal y equipos del aacuterea
de voladura
Ing Fredy Ponce R
c) Cierre de accesos al aacuterea de voladura
d) Verificacioacuten del despeje de personal y
equipos del aacuterea de voladura
O OCO OO OCO O C C O OC C O O
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9) PROTOCOLO9) PROTOCOLO E INICIACION DE LA VOLADURAE INICIACION DE LA VOLADURA
a)Confirmacioacuten del despeje del aacutereade voladura
b)Inicio de la voladura (chispeo)
c)Retiro a una zona segura
Ing Fredy Ponce R
10) EVALUACION DE LA VOLADURA
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10) EVALUACION DE LA VOLADURA(Detonaciones)
a) Autorizacioacuten de ingreso a verificarel disparo
Ing Fredy Ponce R
b) Verificacioacuten de las detonaciones
c) Confirmacioacuten de las detonaciones
Curso Taller
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ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
cccc
Perforacioacuten y Voladura en Plataformados para laConstruccioacuten de Planta Concentradora
VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADAS
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VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADASldquoControl de Rocas Volantesrdquo
(Fly rocks)
2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA
CONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINA
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bull Dentro de las obras de construccioacuten del Proyecto Antaminase encuentra el plataformado del aacuterea donde se ubicoacute laPlanta Concentradora planificado para una capacidad
inicial de 70000 tpd de mineral de cobre (extraidos de losniveles 4157 4166 4178 y 4185)
bull Para ello se requerioacute remover con explosivos un estimado3
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
silicificada en un plazo de ejecucioacuten de 85 diacuteasbull Para la excavacioacuten del plataformado de la planta
concentradora se utilizoacute 3 equipos trackdrills hidraacuteulicosIngersoll Rand 2 tipo ECM 590 y 1 tipo ECM 580
bull El diaacutemetro de perforacioacuten utilizada fue de 3frac12rdquo y unaprofundidad variable que va desde 3 m hasta 14 m
Ing Fredy Ponce R
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bull Colindante a la zona de operaciones de plataformado dela planta concentradora se ubican terrenos donde seconstruyen los campamentos (moacutedulos de contenedores)
para los trabajadores En liacutenea recta la distancia maacutescorta al contenedor maacutes cercano es de 150 m estaproximidad en un inicio no fue motivo de alarma ni
reocu acioacuten ara la e ecucioacuten de las voladuras hasta
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
que una de las voladuras produjo rocas volantes(flyrocks) causando deterioros en el techo de uncontenedor tal como se observan en la siguiente laacutemina
Ing Fredy Ponce R
CONSECUENCIAS DE ROCAS VOLANTESEN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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EN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
) ANTECEDENTES DEL PROYECTO) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
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bull Ante esta situacioacuten la supervisioacuten del proyecto Antaminaexigioacute soluciones inmediatas por lo que trabajamos juntocon el departamento de Prevencioacuten de Riesgos del Cliente
propusimos las pautas y recomendaciones necesarias parapoder controlar las proyecciones y evitar otros posiblesdantildeos o accidentes lo cual fue superado con anticipacioacuten
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
bull Asimismo se debe saber que el requerimiento de la
fragmentacioacuten es exigente es decir una granulometriacuteapequentildea sin bloques ya que el material proveniente de lasvoladuras debe servir como relleno siempre y cuandocumpla los paraacutemetros de control de calidad como
gradacioacuten granulomeacutetrica contenido de finos y humedad
Ing Fredy Ponce R
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El caacutelculo del burden es considerado la variable geomeacutetricamaacutes criacutetica en el disentildeo de una voladura en la mayoriacutea decasos involucra el conocimiento de un gran nuacutemero de datosque deben ser considerados en los paraacutemetros de disentildeo
Para la determinacioacuten de los paraacutemetros de disentildeo de las
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTES
las foacutermulas del Dr KonyaOLAM
Donde B = Burden en pies
de = Densidad del explosivodr = Densidad de la rocaD = Diaacutemetro del taladro en pulg
B = (2dedr + 15) x D
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
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Donde E = Espaciamiento en m
h = Altura de banco en mConsiderando de=080 dr=22 y h=95 da como resultadouna malla de perforacioacuten B=238 m y E=327 m En un inicio
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTESE = (h + 7B) 8
de marcado en el campo y el factor de carga empleado eneste tipo de roca (caliza de dureza media) para obtener unagranulometriacutea de fragmentos de tamantildeo promedio menor a060 m es de 042 kgcmsup2
Actualmente la malla de perforacioacuten se ha ampliado a 30 x30 m (disparos sin flyrock) y como consecuencia el factor decarga ha disminuido a 035 kgmsup3
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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9) PROTOCOLO9) PROTOCOLO E INICIACION DE LA VOLADURAE INICIACION DE LA VOLADURA
a)Confirmacioacuten del despeje del aacutereade voladura
b)Inicio de la voladura (chispeo)
c)Retiro a una zona segura
Ing Fredy Ponce R
10) EVALUACION DE LA VOLADURA
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10) EVALUACION DE LA VOLADURA(Detonaciones)
a) Autorizacioacuten de ingreso a verificarel disparo
Ing Fredy Ponce R
b) Verificacioacuten de las detonaciones
c) Confirmacioacuten de las detonaciones
Curso Taller
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ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
cccc
Perforacioacuten y Voladura en Plataformados para laConstruccioacuten de Planta Concentradora
VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADAS
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VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADASldquoControl de Rocas Volantesrdquo
(Fly rocks)
2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA
CONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINA
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bull Dentro de las obras de construccioacuten del Proyecto Antaminase encuentra el plataformado del aacuterea donde se ubicoacute laPlanta Concentradora planificado para una capacidad
inicial de 70000 tpd de mineral de cobre (extraidos de losniveles 4157 4166 4178 y 4185)
bull Para ello se requerioacute remover con explosivos un estimado3
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
silicificada en un plazo de ejecucioacuten de 85 diacuteasbull Para la excavacioacuten del plataformado de la planta
concentradora se utilizoacute 3 equipos trackdrills hidraacuteulicosIngersoll Rand 2 tipo ECM 590 y 1 tipo ECM 580
bull El diaacutemetro de perforacioacuten utilizada fue de 3frac12rdquo y unaprofundidad variable que va desde 3 m hasta 14 m
Ing Fredy Ponce R
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bull Colindante a la zona de operaciones de plataformado dela planta concentradora se ubican terrenos donde seconstruyen los campamentos (moacutedulos de contenedores)
para los trabajadores En liacutenea recta la distancia maacutescorta al contenedor maacutes cercano es de 150 m estaproximidad en un inicio no fue motivo de alarma ni
reocu acioacuten ara la e ecucioacuten de las voladuras hasta
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
que una de las voladuras produjo rocas volantes(flyrocks) causando deterioros en el techo de uncontenedor tal como se observan en la siguiente laacutemina
Ing Fredy Ponce R
CONSECUENCIAS DE ROCAS VOLANTESEN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
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EN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
) ANTECEDENTES DEL PROYECTO) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
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bull Ante esta situacioacuten la supervisioacuten del proyecto Antaminaexigioacute soluciones inmediatas por lo que trabajamos juntocon el departamento de Prevencioacuten de Riesgos del Cliente
propusimos las pautas y recomendaciones necesarias parapoder controlar las proyecciones y evitar otros posiblesdantildeos o accidentes lo cual fue superado con anticipacioacuten
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
bull Asimismo se debe saber que el requerimiento de la
fragmentacioacuten es exigente es decir una granulometriacuteapequentildea sin bloques ya que el material proveniente de lasvoladuras debe servir como relleno siempre y cuandocumpla los paraacutemetros de control de calidad como
gradacioacuten granulomeacutetrica contenido de finos y humedad
Ing Fredy Ponce R
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El caacutelculo del burden es considerado la variable geomeacutetricamaacutes criacutetica en el disentildeo de una voladura en la mayoriacutea decasos involucra el conocimiento de un gran nuacutemero de datosque deben ser considerados en los paraacutemetros de disentildeo
Para la determinacioacuten de los paraacutemetros de disentildeo de las
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTES
las foacutermulas del Dr KonyaOLAM
Donde B = Burden en pies
de = Densidad del explosivodr = Densidad de la rocaD = Diaacutemetro del taladro en pulg
B = (2dedr + 15) x D
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
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Donde E = Espaciamiento en m
h = Altura de banco en mConsiderando de=080 dr=22 y h=95 da como resultadouna malla de perforacioacuten B=238 m y E=327 m En un inicio
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTESE = (h + 7B) 8
de marcado en el campo y el factor de carga empleado eneste tipo de roca (caliza de dureza media) para obtener unagranulometriacutea de fragmentos de tamantildeo promedio menor a060 m es de 042 kgcmsup2
Actualmente la malla de perforacioacuten se ha ampliado a 30 x30 m (disparos sin flyrock) y como consecuencia el factor decarga ha disminuido a 035 kgmsup3
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
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RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
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Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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10) EVALUACION DE LA VOLADURA(Detonaciones)
a) Autorizacioacuten de ingreso a verificarel disparo
Ing Fredy Ponce R
b) Verificacioacuten de las detonaciones
c) Confirmacioacuten de las detonaciones
Curso Taller
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ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
cccc
Perforacioacuten y Voladura en Plataformados para laConstruccioacuten de Planta Concentradora
VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADAS
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VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADASldquoControl de Rocas Volantesrdquo
(Fly rocks)
2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA
CONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINA
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bull Dentro de las obras de construccioacuten del Proyecto Antaminase encuentra el plataformado del aacuterea donde se ubicoacute laPlanta Concentradora planificado para una capacidad
inicial de 70000 tpd de mineral de cobre (extraidos de losniveles 4157 4166 4178 y 4185)
bull Para ello se requerioacute remover con explosivos un estimado3
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
silicificada en un plazo de ejecucioacuten de 85 diacuteasbull Para la excavacioacuten del plataformado de la planta
concentradora se utilizoacute 3 equipos trackdrills hidraacuteulicosIngersoll Rand 2 tipo ECM 590 y 1 tipo ECM 580
bull El diaacutemetro de perforacioacuten utilizada fue de 3frac12rdquo y unaprofundidad variable que va desde 3 m hasta 14 m
Ing Fredy Ponce R
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bull Colindante a la zona de operaciones de plataformado dela planta concentradora se ubican terrenos donde seconstruyen los campamentos (moacutedulos de contenedores)
para los trabajadores En liacutenea recta la distancia maacutescorta al contenedor maacutes cercano es de 150 m estaproximidad en un inicio no fue motivo de alarma ni
reocu acioacuten ara la e ecucioacuten de las voladuras hasta
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
que una de las voladuras produjo rocas volantes(flyrocks) causando deterioros en el techo de uncontenedor tal como se observan en la siguiente laacutemina
Ing Fredy Ponce R
CONSECUENCIAS DE ROCAS VOLANTESEN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
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EN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
) ANTECEDENTES DEL PROYECTO) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
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bull Ante esta situacioacuten la supervisioacuten del proyecto Antaminaexigioacute soluciones inmediatas por lo que trabajamos juntocon el departamento de Prevencioacuten de Riesgos del Cliente
propusimos las pautas y recomendaciones necesarias parapoder controlar las proyecciones y evitar otros posiblesdantildeos o accidentes lo cual fue superado con anticipacioacuten
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
bull Asimismo se debe saber que el requerimiento de la
fragmentacioacuten es exigente es decir una granulometriacuteapequentildea sin bloques ya que el material proveniente de lasvoladuras debe servir como relleno siempre y cuandocumpla los paraacutemetros de control de calidad como
gradacioacuten granulomeacutetrica contenido de finos y humedad
Ing Fredy Ponce R
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El caacutelculo del burden es considerado la variable geomeacutetricamaacutes criacutetica en el disentildeo de una voladura en la mayoriacutea decasos involucra el conocimiento de un gran nuacutemero de datosque deben ser considerados en los paraacutemetros de disentildeo
Para la determinacioacuten de los paraacutemetros de disentildeo de las
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTES
las foacutermulas del Dr KonyaOLAM
Donde B = Burden en pies
de = Densidad del explosivodr = Densidad de la rocaD = Diaacutemetro del taladro en pulg
B = (2dedr + 15) x D
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
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Donde E = Espaciamiento en m
h = Altura de banco en mConsiderando de=080 dr=22 y h=95 da como resultadouna malla de perforacioacuten B=238 m y E=327 m En un inicio
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTESE = (h + 7B) 8
de marcado en el campo y el factor de carga empleado eneste tipo de roca (caliza de dureza media) para obtener unagranulometriacutea de fragmentos de tamantildeo promedio menor a060 m es de 042 kgcmsup2
Actualmente la malla de perforacioacuten se ha ampliado a 30 x30 m (disparos sin flyrock) y como consecuencia el factor decarga ha disminuido a 035 kgmsup3
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
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FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
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causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
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5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
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RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
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RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
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ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
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Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
Ing Fredy Ponce R
cccc
Perforacioacuten y Voladura en Plataformados para laConstruccioacuten de Planta Concentradora
VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADAS
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VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADASldquoControl de Rocas Volantesrdquo
(Fly rocks)
2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA
CONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINA
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bull Dentro de las obras de construccioacuten del Proyecto Antaminase encuentra el plataformado del aacuterea donde se ubicoacute laPlanta Concentradora planificado para una capacidad
inicial de 70000 tpd de mineral de cobre (extraidos de losniveles 4157 4166 4178 y 4185)
bull Para ello se requerioacute remover con explosivos un estimado3
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
silicificada en un plazo de ejecucioacuten de 85 diacuteasbull Para la excavacioacuten del plataformado de la planta
concentradora se utilizoacute 3 equipos trackdrills hidraacuteulicosIngersoll Rand 2 tipo ECM 590 y 1 tipo ECM 580
bull El diaacutemetro de perforacioacuten utilizada fue de 3frac12rdquo y unaprofundidad variable que va desde 3 m hasta 14 m
Ing Fredy Ponce R
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bull Colindante a la zona de operaciones de plataformado dela planta concentradora se ubican terrenos donde seconstruyen los campamentos (moacutedulos de contenedores)
para los trabajadores En liacutenea recta la distancia maacutescorta al contenedor maacutes cercano es de 150 m estaproximidad en un inicio no fue motivo de alarma ni
reocu acioacuten ara la e ecucioacuten de las voladuras hasta
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
que una de las voladuras produjo rocas volantes(flyrocks) causando deterioros en el techo de uncontenedor tal como se observan en la siguiente laacutemina
Ing Fredy Ponce R
CONSECUENCIAS DE ROCAS VOLANTESEN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
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EN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
) ANTECEDENTES DEL PROYECTO) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
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bull Ante esta situacioacuten la supervisioacuten del proyecto Antaminaexigioacute soluciones inmediatas por lo que trabajamos juntocon el departamento de Prevencioacuten de Riesgos del Cliente
propusimos las pautas y recomendaciones necesarias parapoder controlar las proyecciones y evitar otros posiblesdantildeos o accidentes lo cual fue superado con anticipacioacuten
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
bull Asimismo se debe saber que el requerimiento de la
fragmentacioacuten es exigente es decir una granulometriacuteapequentildea sin bloques ya que el material proveniente de lasvoladuras debe servir como relleno siempre y cuandocumpla los paraacutemetros de control de calidad como
gradacioacuten granulomeacutetrica contenido de finos y humedad
Ing Fredy Ponce R
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El caacutelculo del burden es considerado la variable geomeacutetricamaacutes criacutetica en el disentildeo de una voladura en la mayoriacutea decasos involucra el conocimiento de un gran nuacutemero de datosque deben ser considerados en los paraacutemetros de disentildeo
Para la determinacioacuten de los paraacutemetros de disentildeo de las
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTES
las foacutermulas del Dr KonyaOLAM
Donde B = Burden en pies
de = Densidad del explosivodr = Densidad de la rocaD = Diaacutemetro del taladro en pulg
B = (2dedr + 15) x D
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
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Donde E = Espaciamiento en m
h = Altura de banco en mConsiderando de=080 dr=22 y h=95 da como resultadouna malla de perforacioacuten B=238 m y E=327 m En un inicio
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTESE = (h + 7B) 8
de marcado en el campo y el factor de carga empleado eneste tipo de roca (caliza de dureza media) para obtener unagranulometriacutea de fragmentos de tamantildeo promedio menor a060 m es de 042 kgcmsup2
Actualmente la malla de perforacioacuten se ha ampliado a 30 x30 m (disparos sin flyrock) y como consecuencia el factor decarga ha disminuido a 035 kgmsup3
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
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RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
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Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
httpslidepdfcomreaderfulliii-perforacion-y-voladura-en-construccion-de-proyectos-mineros-parte-1 9596
022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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VOLADURAS CONTROLADASVOLADURAS CONTROLADASldquoControl de Rocas Volantesrdquo
(Fly rocks)
2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA
CONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINACONCENTRADORA DEL PROYECTO ANTAMINA
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bull Dentro de las obras de construccioacuten del Proyecto Antaminase encuentra el plataformado del aacuterea donde se ubicoacute laPlanta Concentradora planificado para una capacidad
inicial de 70000 tpd de mineral de cobre (extraidos de losniveles 4157 4166 4178 y 4185)
bull Para ello se requerioacute remover con explosivos un estimado3
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
silicificada en un plazo de ejecucioacuten de 85 diacuteasbull Para la excavacioacuten del plataformado de la planta
concentradora se utilizoacute 3 equipos trackdrills hidraacuteulicosIngersoll Rand 2 tipo ECM 590 y 1 tipo ECM 580
bull El diaacutemetro de perforacioacuten utilizada fue de 3frac12rdquo y unaprofundidad variable que va desde 3 m hasta 14 m
Ing Fredy Ponce R
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bull Colindante a la zona de operaciones de plataformado dela planta concentradora se ubican terrenos donde seconstruyen los campamentos (moacutedulos de contenedores)
para los trabajadores En liacutenea recta la distancia maacutescorta al contenedor maacutes cercano es de 150 m estaproximidad en un inicio no fue motivo de alarma ni
reocu acioacuten ara la e ecucioacuten de las voladuras hasta
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
que una de las voladuras produjo rocas volantes(flyrocks) causando deterioros en el techo de uncontenedor tal como se observan en la siguiente laacutemina
Ing Fredy Ponce R
CONSECUENCIAS DE ROCAS VOLANTESEN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
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EN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
) ANTECEDENTES DEL PROYECTO) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
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bull Ante esta situacioacuten la supervisioacuten del proyecto Antaminaexigioacute soluciones inmediatas por lo que trabajamos juntocon el departamento de Prevencioacuten de Riesgos del Cliente
propusimos las pautas y recomendaciones necesarias parapoder controlar las proyecciones y evitar otros posiblesdantildeos o accidentes lo cual fue superado con anticipacioacuten
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
bull Asimismo se debe saber que el requerimiento de la
fragmentacioacuten es exigente es decir una granulometriacuteapequentildea sin bloques ya que el material proveniente de lasvoladuras debe servir como relleno siempre y cuandocumpla los paraacutemetros de control de calidad como
gradacioacuten granulomeacutetrica contenido de finos y humedad
Ing Fredy Ponce R
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El caacutelculo del burden es considerado la variable geomeacutetricamaacutes criacutetica en el disentildeo de una voladura en la mayoriacutea decasos involucra el conocimiento de un gran nuacutemero de datosque deben ser considerados en los paraacutemetros de disentildeo
Para la determinacioacuten de los paraacutemetros de disentildeo de las
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTES
las foacutermulas del Dr KonyaOLAM
Donde B = Burden en pies
de = Densidad del explosivodr = Densidad de la rocaD = Diaacutemetro del taladro en pulg
B = (2dedr + 15) x D
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
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Donde E = Espaciamiento en m
h = Altura de banco en mConsiderando de=080 dr=22 y h=95 da como resultadouna malla de perforacioacuten B=238 m y E=327 m En un inicio
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTESE = (h + 7B) 8
de marcado en el campo y el factor de carga empleado eneste tipo de roca (caliza de dureza media) para obtener unagranulometriacutea de fragmentos de tamantildeo promedio menor a060 m es de 042 kgcmsup2
Actualmente la malla de perforacioacuten se ha ampliado a 30 x30 m (disparos sin flyrock) y como consecuencia el factor decarga ha disminuido a 035 kgmsup3
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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bull Dentro de las obras de construccioacuten del Proyecto Antaminase encuentra el plataformado del aacuterea donde se ubicoacute laPlanta Concentradora planificado para una capacidad
inicial de 70000 tpd de mineral de cobre (extraidos de losniveles 4157 4166 4178 y 4185)
bull Para ello se requerioacute remover con explosivos un estimado3
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
silicificada en un plazo de ejecucioacuten de 85 diacuteasbull Para la excavacioacuten del plataformado de la planta
concentradora se utilizoacute 3 equipos trackdrills hidraacuteulicosIngersoll Rand 2 tipo ECM 590 y 1 tipo ECM 580
bull El diaacutemetro de perforacioacuten utilizada fue de 3frac12rdquo y unaprofundidad variable que va desde 3 m hasta 14 m
Ing Fredy Ponce R
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bull Colindante a la zona de operaciones de plataformado dela planta concentradora se ubican terrenos donde seconstruyen los campamentos (moacutedulos de contenedores)
para los trabajadores En liacutenea recta la distancia maacutescorta al contenedor maacutes cercano es de 150 m estaproximidad en un inicio no fue motivo de alarma ni
reocu acioacuten ara la e ecucioacuten de las voladuras hasta
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
que una de las voladuras produjo rocas volantes(flyrocks) causando deterioros en el techo de uncontenedor tal como se observan en la siguiente laacutemina
Ing Fredy Ponce R
CONSECUENCIAS DE ROCAS VOLANTESEN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
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EN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
) ANTECEDENTES DEL PROYECTO) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
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bull Ante esta situacioacuten la supervisioacuten del proyecto Antaminaexigioacute soluciones inmediatas por lo que trabajamos juntocon el departamento de Prevencioacuten de Riesgos del Cliente
propusimos las pautas y recomendaciones necesarias parapoder controlar las proyecciones y evitar otros posiblesdantildeos o accidentes lo cual fue superado con anticipacioacuten
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
bull Asimismo se debe saber que el requerimiento de la
fragmentacioacuten es exigente es decir una granulometriacuteapequentildea sin bloques ya que el material proveniente de lasvoladuras debe servir como relleno siempre y cuandocumpla los paraacutemetros de control de calidad como
gradacioacuten granulomeacutetrica contenido de finos y humedad
Ing Fredy Ponce R
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El caacutelculo del burden es considerado la variable geomeacutetricamaacutes criacutetica en el disentildeo de una voladura en la mayoriacutea decasos involucra el conocimiento de un gran nuacutemero de datosque deben ser considerados en los paraacutemetros de disentildeo
Para la determinacioacuten de los paraacutemetros de disentildeo de las
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTES
las foacutermulas del Dr KonyaOLAM
Donde B = Burden en pies
de = Densidad del explosivodr = Densidad de la rocaD = Diaacutemetro del taladro en pulg
B = (2dedr + 15) x D
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
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Donde E = Espaciamiento en m
h = Altura de banco en mConsiderando de=080 dr=22 y h=95 da como resultadouna malla de perforacioacuten B=238 m y E=327 m En un inicio
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTESE = (h + 7B) 8
de marcado en el campo y el factor de carga empleado eneste tipo de roca (caliza de dureza media) para obtener unagranulometriacutea de fragmentos de tamantildeo promedio menor a060 m es de 042 kgcmsup2
Actualmente la malla de perforacioacuten se ha ampliado a 30 x30 m (disparos sin flyrock) y como consecuencia el factor decarga ha disminuido a 035 kgmsup3
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
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Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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httpslidepdfcomreaderfulliii-perforacion-y-voladura-en-construccion-de-proyectos-mineros-parte-1 9596
022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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bull Colindante a la zona de operaciones de plataformado dela planta concentradora se ubican terrenos donde seconstruyen los campamentos (moacutedulos de contenedores)
para los trabajadores En liacutenea recta la distancia maacutescorta al contenedor maacutes cercano es de 150 m estaproximidad en un inicio no fue motivo de alarma ni
reocu acioacuten ara la e ecucioacuten de las voladuras hasta
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
que una de las voladuras produjo rocas volantes(flyrocks) causando deterioros en el techo de uncontenedor tal como se observan en la siguiente laacutemina
Ing Fredy Ponce R
CONSECUENCIAS DE ROCAS VOLANTESEN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
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EN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
) ANTECEDENTES DEL PROYECTO) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
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bull Ante esta situacioacuten la supervisioacuten del proyecto Antaminaexigioacute soluciones inmediatas por lo que trabajamos juntocon el departamento de Prevencioacuten de Riesgos del Cliente
propusimos las pautas y recomendaciones necesarias parapoder controlar las proyecciones y evitar otros posiblesdantildeos o accidentes lo cual fue superado con anticipacioacuten
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
bull Asimismo se debe saber que el requerimiento de la
fragmentacioacuten es exigente es decir una granulometriacuteapequentildea sin bloques ya que el material proveniente de lasvoladuras debe servir como relleno siempre y cuandocumpla los paraacutemetros de control de calidad como
gradacioacuten granulomeacutetrica contenido de finos y humedad
Ing Fredy Ponce R
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El caacutelculo del burden es considerado la variable geomeacutetricamaacutes criacutetica en el disentildeo de una voladura en la mayoriacutea decasos involucra el conocimiento de un gran nuacutemero de datosque deben ser considerados en los paraacutemetros de disentildeo
Para la determinacioacuten de los paraacutemetros de disentildeo de las
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTES
las foacutermulas del Dr KonyaOLAM
Donde B = Burden en pies
de = Densidad del explosivodr = Densidad de la rocaD = Diaacutemetro del taladro en pulg
B = (2dedr + 15) x D
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
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Donde E = Espaciamiento en m
h = Altura de banco en mConsiderando de=080 dr=22 y h=95 da como resultadouna malla de perforacioacuten B=238 m y E=327 m En un inicio
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTESE = (h + 7B) 8
de marcado en el campo y el factor de carga empleado eneste tipo de roca (caliza de dureza media) para obtener unagranulometriacutea de fragmentos de tamantildeo promedio menor a060 m es de 042 kgcmsup2
Actualmente la malla de perforacioacuten se ha ampliado a 30 x30 m (disparos sin flyrock) y como consecuencia el factor decarga ha disminuido a 035 kgmsup3
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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EN EL TECHO DE UN CONTENEDOR
) ANTECEDENTES DEL PROYECTO) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
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bull Ante esta situacioacuten la supervisioacuten del proyecto Antaminaexigioacute soluciones inmediatas por lo que trabajamos juntocon el departamento de Prevencioacuten de Riesgos del Cliente
propusimos las pautas y recomendaciones necesarias parapoder controlar las proyecciones y evitar otros posiblesdantildeos o accidentes lo cual fue superado con anticipacioacuten
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
bull Asimismo se debe saber que el requerimiento de la
fragmentacioacuten es exigente es decir una granulometriacuteapequentildea sin bloques ya que el material proveniente de lasvoladuras debe servir como relleno siempre y cuandocumpla los paraacutemetros de control de calidad como
gradacioacuten granulomeacutetrica contenido de finos y humedad
Ing Fredy Ponce R
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El caacutelculo del burden es considerado la variable geomeacutetricamaacutes criacutetica en el disentildeo de una voladura en la mayoriacutea decasos involucra el conocimiento de un gran nuacutemero de datosque deben ser considerados en los paraacutemetros de disentildeo
Para la determinacioacuten de los paraacutemetros de disentildeo de las
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTES
las foacutermulas del Dr KonyaOLAM
Donde B = Burden en pies
de = Densidad del explosivodr = Densidad de la rocaD = Diaacutemetro del taladro en pulg
B = (2dedr + 15) x D
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
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Donde E = Espaciamiento en m
h = Altura de banco en mConsiderando de=080 dr=22 y h=95 da como resultadouna malla de perforacioacuten B=238 m y E=327 m En un inicio
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTESE = (h + 7B) 8
de marcado en el campo y el factor de carga empleado eneste tipo de roca (caliza de dureza media) para obtener unagranulometriacutea de fragmentos de tamantildeo promedio menor a060 m es de 042 kgcmsup2
Actualmente la malla de perforacioacuten se ha ampliado a 30 x30 m (disparos sin flyrock) y como consecuencia el factor decarga ha disminuido a 035 kgmsup3
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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bull Ante esta situacioacuten la supervisioacuten del proyecto Antaminaexigioacute soluciones inmediatas por lo que trabajamos juntocon el departamento de Prevencioacuten de Riesgos del Cliente
propusimos las pautas y recomendaciones necesarias parapoder controlar las proyecciones y evitar otros posiblesdantildeos o accidentes lo cual fue superado con anticipacioacuten
1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO1) ANTECEDENTES DEL PROYECTO
bull Asimismo se debe saber que el requerimiento de la
fragmentacioacuten es exigente es decir una granulometriacuteapequentildea sin bloques ya que el material proveniente de lasvoladuras debe servir como relleno siempre y cuandocumpla los paraacutemetros de control de calidad como
gradacioacuten granulomeacutetrica contenido de finos y humedad
Ing Fredy Ponce R
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El caacutelculo del burden es considerado la variable geomeacutetricamaacutes criacutetica en el disentildeo de una voladura en la mayoriacutea decasos involucra el conocimiento de un gran nuacutemero de datosque deben ser considerados en los paraacutemetros de disentildeo
Para la determinacioacuten de los paraacutemetros de disentildeo de las
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTES
las foacutermulas del Dr KonyaOLAM
Donde B = Burden en pies
de = Densidad del explosivodr = Densidad de la rocaD = Diaacutemetro del taladro en pulg
B = (2dedr + 15) x D
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
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Donde E = Espaciamiento en m
h = Altura de banco en mConsiderando de=080 dr=22 y h=95 da como resultadouna malla de perforacioacuten B=238 m y E=327 m En un inicio
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTESE = (h + 7B) 8
de marcado en el campo y el factor de carga empleado eneste tipo de roca (caliza de dureza media) para obtener unagranulometriacutea de fragmentos de tamantildeo promedio menor a060 m es de 042 kgcmsup2
Actualmente la malla de perforacioacuten se ha ampliado a 30 x30 m (disparos sin flyrock) y como consecuencia el factor decarga ha disminuido a 035 kgmsup3
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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El caacutelculo del burden es considerado la variable geomeacutetricamaacutes criacutetica en el disentildeo de una voladura en la mayoriacutea decasos involucra el conocimiento de un gran nuacutemero de datosque deben ser considerados en los paraacutemetros de disentildeo
Para la determinacioacuten de los paraacutemetros de disentildeo de las
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTES
las foacutermulas del Dr KonyaOLAM
Donde B = Burden en pies
de = Densidad del explosivodr = Densidad de la rocaD = Diaacutemetro del taladro en pulg
B = (2dedr + 15) x D
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
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Donde E = Espaciamiento en m
h = Altura de banco en mConsiderando de=080 dr=22 y h=95 da como resultadouna malla de perforacioacuten B=238 m y E=327 m En un inicio
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTESE = (h + 7B) 8
de marcado en el campo y el factor de carga empleado eneste tipo de roca (caliza de dureza media) para obtener unagranulometriacutea de fragmentos de tamantildeo promedio menor a060 m es de 042 kgcmsup2
Actualmente la malla de perforacioacuten se ha ampliado a 30 x30 m (disparos sin flyrock) y como consecuencia el factor decarga ha disminuido a 035 kgmsup3
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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Donde E = Espaciamiento en m
h = Altura de banco en mConsiderando de=080 dr=22 y h=95 da como resultadouna malla de perforacioacuten B=238 m y E=327 m En un inicio
3) CALCULO DE PARAMETROS DE PERFORACION Y
VOLADURA PARA EL CONTROL DE ROCAS VOLANTESE = (h + 7B) 8
de marcado en el campo y el factor de carga empleado eneste tipo de roca (caliza de dureza media) para obtener unagranulometriacutea de fragmentos de tamantildeo promedio menor a060 m es de 042 kgcmsup2
Actualmente la malla de perforacioacuten se ha ampliado a 30 x30 m (disparos sin flyrock) y como consecuencia el factor decarga ha disminuido a 035 kgmsup3
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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PROYECCIOacuteN NORMAL DE ROCAS
CARGA NORMAL
PROYECCIOacuteN EXCESIVADE ROCAS
SOBRECARGA
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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PROYECCIOacuteNINCONTROLADA DE
FRAGMENTOS DE ROCA Y
EXCESIVA VIBRACIOacuteN
Motivos
Carga excesiva
Falta de tacos o de cobertura Tiempos de salida irregulares
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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Las rocas volantes o flyrocks son causados por las siguientesposibles causas en orden de importancia
1) Taladros poco profundos cuando el burden y el espaciamiento
exceden la profundidad del taladro (Voladura tipo Craacuteter)2) Taco insuficiente yo material inadecuado para el taco3) Burden insuficiente en la cresta (primera fila)4 Burden inadecuado es ecialmente cuando los taladros son
3) COMO SE ORIGINAN LAS ROCAS VOLANTES
inclinados (primera fila fila a fila)5) Taladros sobrecargados yo disparo sobreconfinado con altofactor de carga
6) Taladros mal secuenciados o retardos fuera de secuencia7) Explosivos cargados en zonas vaciacuteas dentro del taladro o en
estructuras suaves8) Voladura secundaria de pedrones
Ing Fredy Ponce R
TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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TIPOS DE PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES
DE BANCO DE SOPLADURAS DE CRAacuteTER
Ing Fredy Ponce R
FUENTES DE PROYECCIOacuteN EN BANCOS
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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SOPLADURA CRATERIZACIOacuteN
BURDENMUY CORTOPOR
DESPLOME
BURDEN MUY CORTO PORSOBRECARGA EXCESIVA
BURDEN MUY CORTOPOR CAVIDADES
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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Causa Taco InsuficienteControl Incremento de Taco (T gegegegegegegege B)
Es uno de los
Ing Fredy Ponce R
causantes derocasvolantes
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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Causa Burden Insuficiente en la Cresta (Primera Fila)
Control Incremento de Taco para Compensar Burden Insuficiente
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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Causa Desviacioacuten de Taladro o Taladro Inclinado (Primera Fila)Control Mejorar la Inclinacioacuten del Taladro
Ing Fredy Ponce R
Crea un burden
insuficiente alpie de banco
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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Causa Mal Alineamiento de Taladros (Fila a Fila)Control Mejorar Alineamiento de Taladros
Ing Fredy Ponce R
Puede
incrementar elfactor de carga
a nivelesexcesivos
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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Causa Presencia de Cavidades o Vaciacuteos dentro de Taladro
Control Atacado Adicional en Cavidades
4) CAUSAS Y CONTROLES DE ROCAS VOLANTES
Ing Fredy Ponce R
Video 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTESVideo 3 y 4 VOLADURAS CON ROCAS VOLANTES
5) METODOS DE CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS ENVOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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VOLADURAS PEQUENtildeAS Y OBRAS DE CONSTRUCCION
a) CON PROTECCIOacuteNO COBERTURA(Blasting Net)
b) CON VOLADURACONTROLADA
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
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5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
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RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
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RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
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Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
httpslidepdfcomreaderfulliii-perforacion-y-voladura-en-construccion-de-proyectos-mineros-parte-1 9596
022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USO
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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DE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
Ing Fredy Ponce R
MALLA O TELAS METALICAS
5a) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE PROTECCIONES O COBERTURAS (Blasting Net)
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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MALLA Y SACOS DE ARENA
COBERTURAS(BLASTING MATS)
( g )
LLANTAS USADAS
FAJAS DE JEBE
SELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURASELECCIOacuteN DEL SISTEMA DE PROTECCION O COBERTURA
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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El sistema de proteccioacuten elegido debe de cumplir con lassiguientes caracteriacutesticas
bull Alta resistencia y peso reducido
bull Facilidad de unioacutenbull Permeabilidad de gasesbull Faacutecil de colocar y retirarbull
bull Capacidad de cubrir grandes aacutereasEs difiacutecil conseguir un sistema de proteccioacuten para un aacuterea devoladura grande por ejemplo en nuestro caso (ProyectoAntamina) el aacuterea es aproximadamente de 2 hectaacutereas en
donde se utilizan hasta 15 t de ANFO como explosivo primario
Ing Fredy Ponce R
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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Asumiendo que la distancia maacutexima de proyeccioacuten ocurre a unaacutengulo de 45degsin considerar los efectos de aire se puedeaplicar la siguiente foacutermula para calcular la velocidad inicial
de la roca volante o flyrock
V = R x g senoslash
1) ESTIMACIONES TEORICAS
Donde V = Velocidad de lanzamiento en msR = Distancia proyectada del proyectil en mg = Aceleracioacuten de la gravedad 981 mssup2Oslash = Angulo de lanzamiento en grados
Ademaacutes conociendo la masa y velocidad de una partiacutecula sepuede estimar la energiacutea requerida para el lanzamiento oproyeccioacuten con la siguiente ecuacioacuten
R = V2 sen 2oslash g
e = 12 m Vsup2Donde e = energiacutea cineacutetica en kJ
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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httpslidepdfcomreaderfulliii-perforacion-y-voladura-en-construccion-de-proyectos-mineros-parte-1 9496
CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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g
m = Masa en kgV = Velocidad en ms
2) METODO SUECOUna de las herramientas de prediccioacuten de las distancias
maacuteximas que las proyecciones pueden alcanzar son losmodelos empiacutericos de Lundborg y Persson quedesarrollaron un modelo a partir de ensayos a escala confilmaciones fotograacuteficas de alta velocidad y caacutelculos teoacutericos
para poder estimar las velocidades iniciales de proyeccioacuten enaquellas voladuras donde se produce el efecto craacuteter
Vo = 10 x D x 2600 Tf x dr
Donde Vo = Velocidad inicial en msD = Diaacutemetro del taladro en pulgTf = Tamantildeo del fragmento de roca en mdr = Densidad de roca en Kgmsup3
En el cual utilizando la expresioacuten claacutesica del movimientobaliacutestico y teniendo en cuenta que el producto ldquoV x Tf x d rdquo
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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baliacutestico y teniendo en cuenta que el producto Vo x Tf x dr
depende del diaacutemetro de taladro calculan en funcioacuten de eacuteste losalcances maacuteximos seguacuten el graacutefico ldquoArdquo o seguacuten la ecuacioacuten
Lmax = 260 x D 23 (7)Tf = 01 x D 23 (8)
Como la voladura en el plataformado no es tipo craacuteter lasfoacutermulas de Lundborg y Persson no son aplicables ademaacutesarrojan valores grandes tales Lmax = 599 m y Tf = 023 m
En voladuras bien disentildeadas se puede usar el graacutefico ldquoBrdquo enfuncioacuten a los factores de carga de la voladura En nuestro casopara un factor de carga de 042 kgmsup3 obtenemos un alcancemaacuteximo equivalente a 125 m
Otro factor importante a considerar en la zona es la direccioacuten yvelocidad del viento si estaacute en direccioacuten de la salida de lavoladura entonces aumenta la longitud de la proyeccioacutenprincipalmente en las partiacuteculas de menor tamantildeo
3) METODO AMERICANO
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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Este modelo se debe a Roth (1979) parte de la ecuacioacutenpropuesta por Gurney para el caacutelculo de la velocidad inicial delos fragmentos propulsados por un explosivo
Vo = radicradicradicradic 2E x f(q1m1) (9)Donde Vo = Velocidad inicial en ms
radic2E = Constante de Gurney funcioacuten del explosivoq1 = Concentracioacuten de explosivo por unidad de longitudm1 = Masa total de material por unidad de longitud
Para las proyecciones procedentes de frentes verticales lafoacutermula se ha modificado a
Vo = radicradicradicradic 2Ersquo x (q1m1) (10)
Siendo radic 2Ersquo maacutes pequentildeo que radic 2E ya que la direccioacuten de ladetonacioacuten es tangencial a la roca el autor sugiere para muchosexplosivos tomar radic 2Ersquo = VD3 donde VD es la velocidad dedetonacioacuten
Para el caso del ANFO el valor del radical es 044D si se tiene
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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en cuenta las peacuterdidas de energiacutea la ecuacioacuten anterior setransforma en
Vo = 2 x E x (q1m1) x [1 - K1 x Es + K2 x EtErsquo] - 2K3 x Ef
Donde
Es = Energiacutea siacutesmica generada por unidad de peso del explosivoEt = Energiacutea para triturar una unidad de peso de rocaEf = Energiacutea absorbida para fragmentar una unidad de peso de roca
sup2 sup2 o
Para algunas rocas se ha estimado VoGranito Vo2 = 3487 x 106 (q1 m1) ndash 584
Calizas y dolomitas Vo2 = 3 x 106 (q1 m1) 200
Recurriendo nuevamente a las foacutermulas del movimiento
baliacutestico pueden estimarse los alcances maacuteximos teoacutericos enlas voladuras de un solo taladro
Para el caso de las proyecciones que se producen en la
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
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RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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Para el caso de las proyecciones que se producen en la
parte superior de los bancos se propone una aproximacioacutenempiacuterica basada en la profundidad reducida o ponderadaldquohQ13rdquo donde ldquohrdquo es la profundidad del externo de la cargay ldquoQrdquo la cantidad total del explosivo
5b) CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL USODE VOLADURA CONTROLADA
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
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e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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(LIacuteNEA OPCIONAL SIN CARGA)
A
E
MALLA PARA LIMITAR LA PROYECCIOacuteN DE ROCAS VOLANTES YEL EFECTO DE VIBRACIOacuteN PARA UNA EXCAVACIOacuteN EN AacuteREA DE
POBLACIOacuteN Y CERCA DE INSTALACIONES A PROTEGER
VISTA EN PLANO
E
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 6 7CRESTA
FRENTE
Aacute
P R E C O
R T
PISO
MENORESPACIADO
ESPACIADONORMAL
P R E C O
R T
VISTA DEL CORTE A ndash Aacute
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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CASA
MANTA (RUBBER MAT)
B max
CRESTAAAacute
PISO (RETARDOS AL FONDO)2B max
Carga = 13B max
2B max
MATERIAL SUELTOPARA PROTECCIOacuteN
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
httpslidepdfcomreaderfulliii-perforacion-y-voladura-en-construccion-de-proyectos-mineros-parte-1 8496
bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
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9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
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009
068024
122
010
062022
-
1
2
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Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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Ing Fredy Ponce R
CONTROL DE PROYECCIONES DE ROCAS CON EL
USO DE PROTECCIONES Y VOLADURA CONTROLADA
CONCLUSIONES
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
httpslidepdfcomreaderfulliii-perforacion-y-voladura-en-construccion-de-proyectos-mineros-parte-1 9496
CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
httpslidepdfcomreaderfulliii-perforacion-y-voladura-en-construccion-de-proyectos-mineros-parte-1 9596
022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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Las proyecciones de las voladuras de superficie se puedencontrolar de dos maneras
a) Con el Uso de Protecciones- Ocasionando un costoadicional por el material protector a usar en el caso de
voladuras de pequentildea magnitud y muy cercanas a lasestructuras yo monumentos a preservar son de uso comuacutenla arena las mallas metaacutelicas de contencioacuten o trozos deneumaacuteticos o fajas entramadas pero para voladuras
grandes no son aplicablesb) Con el Uso de Teacutecnicas de Voladura Controlada-
Supervisando y ejecutando las recomendacionesmencionadas en la siguiente laacutemina que deben ser regla
general para todas las personas que nos vemos inmersosen las operaciones de voladura
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
httpslidepdfcomreaderfulliii-perforacion-y-voladura-en-construccion-de-proyectos-mineros-parte-1 8396
a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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a) Replantear el esquema de perforacioacuten teniendo mayor cuidado siel terreno es irregular muy comuacuten en obras de construccioacuten
b) Controlar las desviaciones y profundidades de los taladros
c) Controlar la dimensioacuten del burden de la primera fila
d) Controlar la existencia de fracturamiento o cavidades en taladros
VOLADURA CONTROLADA
f) Mejorar el atacado medir su longitud y emplear material adecuado
g) Emplear una adecuada secuencia de salida que incremente eltiempo de retardo entre filas permitiendo el movimiento horizontalde la roca fragmentada y evitando el movimiento vertical
h) Elegir adecuadamente el direccionamiento que debe ser orientadoen sentido opuesto a cualquier estructura o zona a proteger
i) Iniciacioacuten en el fondo de los taladros
Ing Fredy Ponce R
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEPROYECCIONES DE ROCA UTILIZANDO
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
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PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
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Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
httpslidepdfcomreaderfulliii-perforacion-y-voladura-en-construccion-de-proyectos-mineros-parte-1 9696
FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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bull En la figura ldquoCrdquo deducida a partir de estudios con caacutemaraultraraacutepida se muestra el tiempo miacutenimo de retardo entre filasefectivas que se requiere para eliminar las proyecciones
incontroladas de voladura
bull Para poder disminuir las proyecciones de las voladuras
VOLADURA CONTROLADA
concentradora de Antamina tuvimos que tomar como reglalos nueve puntos antes mencionados y ademaacutes la siguienteconsideracioacuten
El tiempo de retardo miacutenimo entre filas de salidas se
incrementoacute a 35 ms el retardo de la ultima fila en lasecuencia de salida
Curso Taller
ldquoPERFORACION Y VOLADURA DE ROCAS EN PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONrdquoTECNICAS Y REDUCCION DE COSTOS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
httpslidepdfcomreaderfulliii-perforacion-y-voladura-en-construccion-de-proyectos-mineros-parte-1 9596
022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
httpslidepdfcomreaderfulliii-perforacion-y-voladura-en-construccion-de-proyectos-mineros-parte-1 9696
FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
httpslidepdfcomreaderfulliii-perforacion-y-voladura-en-construccion-de-proyectos-mineros-parte-1 8596
2e2e2e2e PROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTEPROYECTO LAGUNAS NORTE
Ing Fredy Ponce R
Perforacioacuten y Voladura de Plataformas paraPADrsquos
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
httpslidepdfcomreaderfulliii-perforacion-y-voladura-en-construccion-de-proyectos-mineros-parte-1 9296
Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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2c) Caso Praacutectico Ndeg 6
PLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS ENPLATAFORMADOS PARA LA CONSTRUCCION DE PADS EN
EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)EL PROYECTO LAGUNAS NORTE (ALTO CHICAMA)
12)12) CONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PADCONCEPTO DEL PROCESO DE LIXIVIACION EN UN PAD
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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INTRODUCCIONINTRODUCCION
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SECTORSECTORIndustria MineraIndustria MineraLa Construccioacuten deLa Construccioacuten de Pads Pads dede
Lixiviacioacuten estaacuteLixiviacioacuten estaacuterevolucionando la Mineriacutea arevolucionando la Mineriacutea a
nivel mundialnivel mundial
SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO
ESTANDARES
bull Seguridad y SaludOcupacional
bull Medio Ambientebull Calidadbull Responsabilidad
Social
plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo plazo recursos costo
Disentildeo de Mejoramiento de losProcesos para la Reduccioacuten de Costos
bull Conocimiento de los Criterios de Disentildeo de Padsbull Gestioacuten del Talento Humanobull Gestioacuten de Competencias Nivel Ingenieros
Teacutecnicos Operadores y Obreros
CONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteNCONSTRUCCIOacuteN DELCONSTRUCCIOacuteN DELPAD DE LIXIVIACIOacuteNPAD DE LIXIVIACIOacuteN
OBJETIVOSOBJETIVOS
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iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
httpslidepdfcomreaderfulliii-perforacion-y-voladura-en-construccion-de-proyectos-mineros-parte-1 8996
iquestCuaacutel es la propuesta maacutes conveniente a usar en laConstruccioacuten de Pads de Lixiviacioacuten
Formulacioacuten del
MejoramientoConstructivode los Procesos
Comparacioacuten de
Ventajas yDesventajas
Recomendaciones
para laConstrucioacuten de Pads
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
httpslidepdfcomreaderfulliii-perforacion-y-voladura-en-construccion-de-proyectos-mineros-parte-1 9396
CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
httpslidepdfcomreaderfulliii-perforacion-y-voladura-en-construccion-de-proyectos-mineros-parte-1 9496
CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
httpslidepdfcomreaderfulliii-perforacion-y-voladura-en-construccion-de-proyectos-mineros-parte-1 9596
022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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10
CDC (US$) CDR (US$)
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCD MARGEN
EVALUACION DE COSTOS DIRECTOSEVALUACION DE COSTOS DIRECTOS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
httpslidepdfcomreaderfulliii-perforacion-y-voladura-en-construccion-de-proyectos-mineros-parte-1 9196
881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
httpslidepdfcomreaderfulliii-perforacion-y-voladura-en-construccion-de-proyectos-mineros-parte-1 9596
022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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881
788
6
7
8
9
e s
PROCESOS COSTOS DIRECTOS (CDRCDC)
MARGEN(US$)CDC (US$) CDR (US$)
Generales 121504839 121541290 10003-
36451
Mov de Tierras 881125970 788343405 8947 92782565
Concreto Armado 8751235 9567725 10933
-
816490InstalacioacutenGeosinteacutetico 67999648 61716481 9076 6283167Monitoreo
Geoteacutecnico 23729160 22141679 9331 1587481
122
009
068024
122
010
062022
-
1
2
3
4
5
Generales Mov de Tierras Concreto Armado Instalacioacuten Geosinteacutetico Monitoreo Geoteacutecnico
M i l l o
Procesos
Obras Adicionales 103344068
TOTALES 1206454920 99800271
Vista en Seccioacuten Transversal
100 m050 m050 m100 m
TRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALESTRAZO DE PERFORACION Y VOLADURA CON PRECORTE EN CANALES ndash ndash MINA ALTO CHICAMAMINA ALTO CHICAMA
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
httpslidepdfcomreaderfulliii-perforacion-y-voladura-en-construccion-de-proyectos-mineros-parte-1 9296
Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
httpslidepdfcomreaderfulliii-perforacion-y-voladura-en-construccion-de-proyectos-mineros-parte-1 9496
CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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Vista en Seccioacuten Longitudinal
075 m
050 m
075 m
050 m
100 m
075 m
100 m
050 m
075 m050 m
075 m
050 m 050 m
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250
Proyecto Minera Barrick Misqui Fecha 23-feb-11 Diam Perf 300 Pulg B (m) 250
Obra FASE 4C Veloc Perf 2000 mhr E (m) 250
Tipo MASIVO Fragment 8 pulg Efic Operac 5500 H (m) 600
Partida PERFORACION DE PRODUCCION HrsTurno 1000 Hr S (m) 050
Equipo Trackdrill Hidraacuteul ico Jun Jin SD 1000E ProdTurno 635 msup3 ts Perf 11000
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
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CANTINSUMO
(Cantmsup3)UND
P Unit
US$Und
Parcial
US$msup3
TOTAL
(US$msup3)
1 MANO DE OBRA
Supervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario Trackdrill Hidraacuteulico 100 00158 HH 767 01209
Ayudante Trackdrill 100 00158 HH 482 00759
Operario Perforista Manual 000 00000 HH 621 -
Ayudante Perforista Manual 000 00000 HH 482 - 02189
2 MATERIALES
Broca de Botones T38 de 3 oslash 100 0000347 pza 25000 00867
Barra de Extensioacuten T38 Tipo MF de 12 pies 100 0000087 pza 40000 00347
Adaptador de Culata T38 100 0000058 pza 45000 00260
Barreno Integral 1 14 de 4 pies 100 0000000 pza 9000 -
Afilado de brocas y barrenos 10 00087 01560
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DE3 EQUIPOS
31 Trackdrill Hidraacuteulico 100 00087 HM 7800 06760
A1 Costo horario de posesioacuten 7800
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr) 700
Petroacuteleo (US$hr) 326 00087 HM 2282 01978
f) Repuestos (US$hr)
33 Martillo Manual 000 00000 HM 300 -
A3 Costo horario de posec ioacuten + mantto 30034 Compresora Portaacutetil 375 PCM 000 00000 HM 1400 -
A4 Costo horario de posecioacuten + mantto 1400
Petroacuteleo (glnhr) 300
Petroacuteleo (US$hr) 326 00000 HM 978 -
08738
COSTO DIRECTO US$msup3 12487
GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02283
UTILIDAD 1000 US$msup3 01249
US$msup3 16018
S msup3 444 PRECIO UNITARIO DE PERFORACION
PERFORACION ENPERFORACION EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
Cliente 00-ene-00 NdegTaladros 17 Tal Pe 250ProyectoMinera Barrick Misquichilca Diam Perf 300 Pulg B (m) 250Obra FASE 4C Efic Operac 55 E (m) 250Tipo MASIVO Fragment 8 pulg HrsTurno 1000 Hr H (m) 600Partida VOLADURA DE PRODUCCION ProdTurno 635 msup3 S (m) 050
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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CANTINSUMO(Cantmsup3)
UNDP Unit
US$UndParcialUS$msup3
TOTAL(US$msup3)
1 MANO DE OBRASupervisor de Turno 017 00026 HH 844 00222
Operario de Voladura 200 00315 HH 621 01958
Ayudante de Voladura 100 00158 HH 482 00759
- 02939
2 MATERIALESANFO 0537729 kg 11340 06098
Iniciador Booster 13 lb 34 0053333 und 25500 01360
Dinamita Semigelatina 65 0000000 kg 27500 -
Cordon detonante 5 grm 0362788 mts 01800 00653
Detonador No Eleacutectrico 72 m 0 0000000 pzas 17000 -
DESCRIPCION
COSTO DECOSTO DEGuiacutea de Seguridad 6 0009455 mts 01400 00013
Fulminante Ndeg8 4 0006303 pzas 01600 00010
Retardo de Superficie 8 0012606 pzas 27000 00340
Otros (proteccioacuten de voladuras) 15 01271 09745 3 EQUIPOS
31 Equipo auxiliar (iacutedem)A1 Costo horario de posesioacuten
B1 Costo horario de operacioacuten (a+b+c+d+e+f)
a) Mantenimiento (US$hr)
b) Llantastren de rodaje (US$hr)
c) Lubricantes (US$hr)
d) Filtros (US$hr)
e) Petroacuteleo (glnhr)
Petroacuteleo (US$hr)
f) Repuestos (US$hr)
- - COSTO DIRECTO US$msup3 12684 GASTOS GENERALES 1828 US$msup3 02319 UTILIDAD 1000 US$msup3 01268
US$msup3 16271
S msup3 45071 PRECIO UNITARIO DE VOLADURA
VOLADURA ENVOLADURA EN
PLATAFORMASPLATAFORMAS
125
100
120
140
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
983219
Mano de Obra
18Combustible
Accesoriosde
Perforacioacuten
12
COSTO DE PERFORACION EN PLATAFORMASCON TRACKDRILL HIDRAULICO
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
httpslidepdfcomreaderfulliii-perforacion-y-voladura-en-construccion-de-proyectos-mineros-parte-1 9596
022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
httpslidepdfcomreaderfulliii-perforacion-y-voladura-en-construccion-de-proyectos-mineros-parte-1 9596
022
068
020 016
000
020
040
060
080
Actividad
Mano de Obra Equipos
Combustible Accesorios de Perforacioacuten
COSTO DIRECTO TOTAL
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Equipos54
Combustible16
029
097
127
000
020
040
060
080
100
120
140
Actividad
Mano de Obra Explosivos COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
983125 983123 983076 983087 983149 983219
Mano deObra23
Explosivos77
COSTO DE VOLADURA EN PLATAFORMAS
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
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FIN DE SESION III
Ing Fredy Ponce RamiacuterezE-mail fponceryahooes
Celular 01 97558-9453
RPM 931393
8132019 III Perforacion y Voladura en Construccion de Proyectos Mineros - Parte 1 (16-Abr-11)
httpslidepdfcomreaderfulliii-perforacion-y-voladura-en-construccion-de-proyectos-mineros-parte-1 9696
FIN DE SESION III
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Celular 01 97558-9453
RPM 931393