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RESPUESTA SÍSMICA DE INSTALACIONES EN INTERIOR DE CAVERNAS IV Congreso de Proyectos Industriales y Mineros AICE 20 de Agosto de 2015 Patricio Pineda Nalli PPN INGENIERÍA

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RESPUESTA SÍSMICA DE INSTALACIONES EN INTERIOR DE CAVERNAS

IV Congreso de Proyectos Industriales y Mineros AICE – 20 de Agosto de 2015

Patricio Pineda Nalli

PPN INGENIERÍA

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Chile país con mega proyectos mineros y gran

cantidad de instalaciones en cavernas

Mina Chuquicamata

Subterránea

Nuevo Nivel Mina

Proyecto Producción(1) Inversión

Andina Fase II 680 ktpa US$6.808

320 ktpa US$4.200

434 ktpa US$3.424

(1) Toneladas de cobre fino al año

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Motivación

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Mina Chuquicamata

Subterránea

Nuevo Nivel Mina

Proyecto Túneles

Andina Fase II 50km

1.020km al año 2060

2 x 9km

“1.200 km de túneles

en los próximos 5

años (Codelco)”

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Motivación

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Conocer las instalaciones en cavernas

Fuera del Alcance

Túneles y cavernas (macizo rocoso)

Planteamiento del Tema

Metodología de análisis

Conclusiones y recomendaciones

Evaluar comportamiento sísmico en cavernas

versus superficie.

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Alcances

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Niveles de Explotación

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Personal Correas

6.00

7.50 7.50

6.00 3.50

2.50 1.0 0.5 2.50 1.0 3.28 3.14 0.60

40 - 50

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Accesos Principales

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Alimentadores de Correas

Sala Sistema Motriz

Transformadores

Sala Eléctrica

Chancador de Cono

Picarroca

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Chancado Primario

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Sala Sistema Motriz

Sala Eléctrica

Piques de Traspaso

Alimentador de Correa

120 mts

8 mts

20 mts

10 mts

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Piques de Traspaso de Mineral

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Harnero Tipo Banana

Chancador MP-1000

Alimentador de Correa

Haulage I

Haulage II

Tolva Almacenamiento

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Chancado Secundario

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Correas Transportadoras

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Área de Chancado

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Molinos

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Estructuras metálicas

Correas transportadoras

Molinos

Áreas de chancado: primario-secundario

Plantas de hormigón

Barrios cívicos: casinos, comedores,

habitaciones

Salas eléctricas

Sistemas de soportes de cañerías

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Instalaciones

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Superficiales: H < 3D (Hoek, Carranza, Corkum,

2002)

H: profundidad

D: diámetro caverna

Profundas: H > 100m (Sharam y Judd, 1991)

Intermedias

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Clasificación de Obras Subterráneas

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Preguntas de proyectos:

“¿Se usa NCh2369 o Estudio de Riesgo sísmico?”

“¿Hay norma que aborde el comportamiento de

infraestructuras subterráneas?”

“¿Hay información suficiente disponible?”

“¿Hay amplificación de suelos?”

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“¿Hay registros de daños?”

Origen del Tema

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Paso 1: Definición del Ambiente Sísmico

Estudio de Riesgo Sísmico

Definición del Terremoto de

Diseño

Parámetros del suelo

(Movimiento)

Paso 2: Evaluación de la Respuesta Dinámica

del Suelo

Fallas del Suelo

Dinámica de Suelos y

Deformaciones

Paso 3: Evaluación de la Respuesta Dinámica

de la Estructura

Combinaciones de Cargas

Respuesta de la Estructura a

Deformaciones de Suelo

Diseño Sísmico Especial

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Diseño Actual en Cavernas

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En Chile, no existe una norma que aborde el

comportamiento de instalaciones

subterráneas.

Diseños se realizan con NCh2369.Of2003.

Uso de registros y espectros en superficie.

Consideran efectos dinámicos de superficie y

de sitio.

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Diseño Actual en Cavernas

Deformaciones y tensiones por efecto del

suelo en la estructura (interacción)

Superficie: fuerzas inerciales por la

aceleración del suelo

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Análisis teórico de propagación de ondas

Incorporación de registros sísmicos

Registros de aceleraciones del sismo de

Chile en 1985 (UTFSM, roca)

Se consideran estratos rocosos con

vs=1500m/s (promedio).

Uso de modelos simplificados, consideraciones

especiales para cada proyecto

Métodos geofísicos y geotécnicos más

sofisticados (fuera de este alcance)

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Metodología de Análisis

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Sismología:

Propagación de una onda tridimensional

Relación tensión-deformación:

Ondas de cuerpo: P (compresión) y S (corte)

Ondas superficiales: amplitud decrece

exponencialmente en profundidad

Forma

Generalizada

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Metodología de Análisis

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Coeficientes Cij, constantes elásticas del material

Condición de material isotrópico:

Finalmente, con las reducciones:

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Marco Teórico

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Ecuaciones de movimiento

(sólido elástico tridimensional):

Relación de

Velocidades:

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Marco Teórico

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Amplitud del movimiento en el depósito:

Solución completa:

Condiciones

de borde:

Amplitud absoluta:

Aceleración absoluta:

Aceleración en superficie:

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Amplificación Dinámica del Suelo

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Roca basal – superficie: Factor de amplificación:

Módulo:

Frecuencias de resonancia:

Períodos fundamentales:

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Amplificación Dinámica del Suelo

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Registros disponibles en superficie (normas

consideran estos registros).

Ondas de cuerpo (P y S) en estratos de suelos,

afectas a amplificación dinámica.

Ondas superficiales decaen rápidamente en

profundidad.

Instalaciones subterráneas afectas solo a ondas

de cuerpo (Marchant and Weir, 2002).

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Comportamiento en Cavernas

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Aceleraciones y velocidades peak decaen

rápidamente en profundidades (primeros 10m):

D.W. Sykora & Y. Moriwaki (1996).

No se analizan causas (decaimiento) en este

trabajo.

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Comportamiento en Cavernas

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Sin degradación, amortiguamiento 2%.

Seis modelos con registros en roca.

Geometría

representativa: Estratos del modelo:

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Modelos Considerados

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Características de los modelos:

Variantes del modelo:

Velocidad de ondas de corte (Vs) del estrato

Registro de aceleraciones (estaciones)

Aceleración peak del registro

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Modelos Considerados

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Variantes del modelo:

Objetivos/verificaciones:

- Independencia de

resultados.

- Comportamiento

común para varios

registros y diferentes

condiciones.

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Modelos Considerados

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Quintay:

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Resultados de los Modelos

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Las Tórtolas:

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Resultados de los Modelos

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Rapel:

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Resultados de los Modelos

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UTFSM:

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Resultados de los Modelos

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Diferentes registros, resultados distintos en

valores, pero comportamiento similar.

Hay tendencia a reducir aceleraciones

máximas en profundidad.

Con variación de velocidades comportamiento

similar, pero decaimiento de aceleraciones

mas lento.

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Resultados de los Modelos

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Conclusiones

Reducciones de aceleraciones del orden de

30% (superficie) a los 60m de profundidad.

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Aceleraciones bajo esta profundidad se

mantienen constantes.

Diseño sísmico en cavernas es menos

exigente.

Reducción de aceleraciones:

75% (NCh2369 - 5.8.1) < parámetro estudio

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Conclusiones

Al variar aceleraciones peak, comportamiento es

similar.

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Alta sismicidad en Chile, tasas de daños

menores que en instalaciones superficiales

En algunos casos el diseño no es controlado

por el sismo:

“Detonaciones, evaluar distancias a la fuente

y efectos”

“Vibraciones por operación de equipos”

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Conclusiones

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Disponer de parámetros que caractericen el

suelo.

Registros sísmicos de la zona en estudio.

Evaluar detonaciones versus sismos, en

función de distancias a la fuente y efectos.

Identificar fallas geológicas y alteraciones

del macizo rocoso para evaluar efectos.

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Recomendaciones

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GRACIAS POR SU ATENCIÓN

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Información de Contacto

[email protected]

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www.ppningenieria.com

(+56 9 ) 7377 7963. La Reina, Santiago, Chile

Patricio Pineda Nalli

Consultor en Ingeniería Sísmica