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DISEÑO DE BARRENOS
PARÁMETROS FUNDAMENTALES
En una tronadura se aprovecha la disponibilidad
instantánea de alta energía de los explosivos como una
herramienta para producir la rotura de rocas en forma eficaz
y económica.

La planificación cuidadosa de una tronadura requiere
considerar todos los aspectos que puedan influir en sus
resultados, que se resumen en cuatro "condiciones": de la
roca, del explosivo, de la carga y de seguridad. Cada una
comprende a una serie de factores o "parámetros"
relacionados entre sí, y que de uno u otro modo influyen en
el resultado final del disparo. Entre estos parámetros
mencionaremos a los siguientes:
                                                               2
PARÁMETROS DE LA ROCA

PARÁMETROS DE           DENSIDAD
   LA ROCA               DUREZA
                       TENACIDAD
                   FRECUENCIA SISMICA
                       RESISTENCIA
SON LOS MÁS             TEXTURA
DETERMINANTES.          GRADO DE
LOS EXPLOSIVOS Y      FISURAMIENTO

SUS MÉTODOS DE        VARIABILIDAD
APLICACIÓN         GRADO DE ALTERACION
DEBEN ADECUARSE        POROSIDAD
A LAS                   HUMEDAD
CONDICIONES DE
LA ROCA

                                         3
PARÁMETROS DE LA ROCA
DENSIDAD
Indica aproximadamente su dificultad de tronar y si va a ser necesario o no emplear
explosivos de alta presión de detonación para romperla. También es fundamental para
calcular el tonelaje a mover.

DUREZA
Indica el grado de dificultad para su perforación, según ello las rocas pueden ser suaves,
intermedias y duras pudiendo llegar a extremadamente duras y abrasivas, usualmente se
emplea este término para indicar su facilidad de tronadura.

TENACIDAD
Indica la facilidad o dificultad de rotura bajo los efectos de las fuerzas de compresión
tensión producidos por la detonación y la resistencia interna de la roca. De acuerdo a su
tenacidad se clasifican en fáciles de romper, intermedias y tenaces (muy difíciles de
romper).



                                                                                             4
PARÁMETROS DE LA ROCA
FRECUENCIA SÍSMICA
Es el rango de velocidad con el que las ondas sísmicas atraviesan una roca. La velocidad de
detonación de un explosivo preferentemente debe ser igual o mayor para romperla con
facilidad.

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN Y TENSIÓN
Las rocas en general resisten bien a las fuerzas de compresión, pero no a las de tensión que
son las que las rompen. Esta resistencia está vinculada a la densidad de la roca y su estado
de alteración.

TEXTURA Y ESTRUCTURA
Son características netamente geológicas. La textura se refiere a la trama o forma de amarre
de los cristales o granos, su distribución y porcentaje, mientras que la estructura se refiere a
la forma de presentación de la roca en su yacimiento.

Así tenemos texturas cristalinas, granulares, amorfas, concoidales, y, estructuras volcánicas
de derrame, estratificadas, intrusivas, etc.
                                                                                                   5
PARÁMETROS DE LA ROCA

GRADO DE FISURAMIENTO.
Indica la intensidad del fracturamiento natural de la roca, el tipo, rumbo y buzamiento de
las fisuras, diaclasas, planos de estratificación y fallas. Tiene enorme importancia en la
planificación y en el resultado de la tronadura, ya que los gases producidos por la
detonación tienden a escaparse por las fracturas disipando la energía útil.

VARIABILIDAD
Las rocas no son homogéneas, varían en su composición y textura aún en un mismo
yacimiento, lo que se refleja en diferentes resultados para tronaduras efectuadas en las
mismas condiciones.

GRADO DE ALTERACIÓN
Las rocas están sujetas a deterioro por efectos del intemperismo y de las aguas freáticas,
haciéndose menos "resistentes" que las rocas “frescas". Normalmente la fisuración facilita
la descomposición a profundidad de los yacimientos de roca. Existen otros tipos de
alteraciones como son los endurecimientos por recristalización y silificación.
                                                                                             6
PARÁMETROS DE LA ROCA

POROSIDAD
Indica la proporción de poros y huecos contenidos en la roca y su capacidad para captar y
retener agua, al contrario de la densidad usualmente califica a la roca como suave y fácil de
romper.

HUMEDAD
Indica el contenido de agua normalmente en porcentaje. La capacidad de la roca para capar
agua hasta saturarse se denomina "inhibición".

Tanto la porosidad como el contenido de agua tienden a amortiguar a las ondas de la
explosión




                                                                                                7
PARÁMETROS DE LA ROCA

 PARÁMETROS       GEOMETRÍA DE LA
  DE CARGA        CARGA

                  DIÁMETRO DE LA
                  CARGA.
ESTOS
CORRESPONDEN A
LA FORMA DE       GRADO DE
UBICAR Y          CONFINAMIENTO
DISTRIBUIR LA
CARGA EXPLOSIVA   DENSIDAD DEL
EN LA ZONA DE     CARGÍO
TRONADURA.


                                    8
PARÁMETROS DE LA ROCA
GEOMETRÍA DE LA CARGA.
Esta definida como la relación entre el largo de la carga con su diámetro y el punto donde
es iniciada.

DIÁMETRO DE LA CARGA.
Este dependerá tanto de las dimensiones y características del equipo de perforación
disponible, como de los parámetros de la tronadura (altura del banco, longitud de
perforación y volumen a mover, etc.). Tiene influencia directa sobre el rendimiento del
explosivo (diámetro crítico).

GRADO DE CONFINAMIENTO.
El confinamiento depende del "taqueo" (atacado), del uso del taco inerte (tapón del
barreno), de la geometría de la carga (burden, espaciamiento). Determina el grado de
acoplamiento y densidad del cargío. Un alto grado de confinamiento por excesivo taqueo
puede hacer insensible a un explosivo, por el contrario un mal taqueo determina una baja de
rendimiento en la tronadura



                                                                                              9
PARÁMETROS DE LA ROCA

DENSIDAD DEL CARGÍO.
Da la medida del grado de llenado de un barreno. Indica la cantidad de explosivo en kg. por
longitud y depende de la densidad del explosivo con que se carga, normalmente es
necesario cargar el fondo del barreno con un explosivo más denso (carga de fondo), con lo
que se obtiene una mayor concentración de carga, empleando en la carga de columna un
explosivo de menor densidad (carga de columna).

Este parámetro tiene que ver directamente con la distribución de la carga ya sea en cada
barreno como el tipo de carga para lograr efectos especiales (tronadura amortiguada, tiros
de precorte, etc.).




                                                                                              10
PARÁMETROS DE LA ROCA

DENSIDAD DEL CARGÍO.
Da la medida del grado de llenado de un barreno. Indica la cantidad de explosivo en kg. por
longitud y depende de la densidad del explosivo con que se carga, normalmente es
necesario cargar el fondo del barreno con un explosivo más denso (carga de fondo), con lo
que se obtiene una mayor concentración de carga, empleando en la carga de columna un
explosivo de menor densidad (carga de columna).

Este parámetro tiene que ver directamente con la distribución de la carga ya sea en cada
barreno como el tipo de carga para lograr efectos especiales (tronadura amortiguada, tiros
de precorte, etc.).




                                                                                              11
DISEÑO DE BARRENOS




                          TACO




LONGITUD DEL              LONGITUD DE CARGA
BARRENO




                                  SOBREPERFORACION




                                                     12
TIPOS DE BARRENOS



                       La mayoría de los modelos
                       de barrenos pueden ser
                       clasificados como cuadrado,
                       rectangular,     o      con
                       desplazamientos



    CUADRADO              TAMBALEADO                   RECTANGULAR
EN    UN     MODELO    EL CUADRADO O EL              EN    UN   MODELO
CUADRADO,        LOS   MODELO                        RECTANGULAR,   EL
BURDEN     Y     LOS   RECTANGULAR                   ESPACIO ENTRE LOS
ESPACIOS SON IGUALES   PUEDEN TALADRARSE             BARRENOS DE UNA
                       COMO           UN             MISMA FILA ES MÁS
                       DESPLAZAMIENTO O              GRANDE   QUE  LOS
                       COMO UN MODELO                BURDEN
                       TAMBALEADO
EVALUACION DE LA
                VOLADURA


– Si las condiciones anteriormente nombradas
  sobre las condiciones del terreno, carga
  explosiva y método de iniciación son las
  adecuadas a nuestro concepto, podremos
  esperar una buena tronadura
– De lo contrario, se tendrá que ir ajustando
  parámetros en una serie de disparos sucesivos
  hasta    obtener     el   resultado    esperado,
  procedimiento que conjuga la técnica propia de
  la tronadura con la experiencia del programador

                                                     17
FACTORES PARA EVALUACION
                DE LA VOLADURA

• Una tronadura se evalúa por los resultados
  obtenidos. Para calificarla deberán observarse los
  siguientes aspectos:

  VOLUMEN O            AVANCE DEL          GRADO DE
  VOLUMEN O
                         FRENTE         FRAGMENTACIÓN
TONELAJE MOVIDO
TONELAJE MOVIDO        DISPARADO


                      DISPERCION DE      NIVEL DE PISOS
 SOBREROTURA           FRAGMENTOS




ACUMULACION DE          DILUCION           FALTA DE
   MATERIAL                             DESPLAZAMIENTO
FACTORES DE
                          EVALUACION

Volumen o tonelaje de material             Grado de fragmentación.
movido.                                    • La fragmentación depende del tipo
• Deberá ser igual o cercano al               de trabajo en que se va a emplear el
    volumen teórico calculado                 material, en general la
    previamente.                              fragmentación, demasiado grueso o
Avance del frente                             demasiado fina son inconvenientes.
disparado.                                 Sobrerofura.
• En túneles deberá ser a lo menos         • Denominada también
    igual a la profundidad de los             sobreescavación, en túneles
    barrenos perforados, la periferia en      debilita y agrieta la roca en toda la
    las galerías deberá ser igual a la        periferia, lo que obligará a usar
    proyectada; si resulta menor el           fortificaciones para evitar
    túnel quedará estrecho requiriendo        derrumbes del techo o paredes. Con
    ensanche (desquinche) adicional.          incremento de costo y riesgo
    Por otro lado si se sobrepasa el
    diámetro especificado resultarán
    problemas de estabilidad y
    mayores gastos en soportes.                                                       19
FACTORES DE
                         EVALUACION

Dispersión de
fragmentos a distancia.
                                           Acumulación de material
• Presente una gran proyección del
   material, dañando los equipos que       esponjado.
   no han sido debidamente                 •   Debe ser adecuada para facilitar las
   protegidos. Generalmente indica             operaciones de extracción de la
   una excesiva carga explosiva hacia          marina. La forma aproximada de
   la boca del barreno, o falta de taco.       los montículos de detritus de
Nivel de pisos.                                tronadura se logra con el diagrama
• En túneles denota una falta de               de perforación (tipo de rainura),
   carga de fondo o una menor                  distribución de los retardos,
   densidad de carga en los barrenos           tiempos de retardos utilizados, los
   de zapateras, puede presentarse             MS acumulan el material cerca de
   también por falta de taco, pequeño          la frente y los de 1/2 segundo o LP
   ángulo de inclinación de estos              producen una mayor proyección.
   barrenos o una mala distribución en
   los retardos iniciadores en el
   disparo.
                                                                                      20
FACTORES DE
                         EVALUACION

Dilución.
•   Se entiende por dilución a la
                                          Falta de desplazamiento.
    perdida del valor económico del       •   Cuando un disparo rompe el
    mineral disparado cuando se               material y no lo mueve de su sitio
    mezcla en exceso con material             se dice que el tiro se ha
    estéril o sin valor, lo que aumenta       "congelado" (sinterizado), esto
    su costo de tratamiento metalúrgico       produce una serie de problemas
    y de transporte. Esta puede ocurrir       para la remoción del material roto,
    por excesiva dispersión mala              y con el riego de encontrar
    acumulación o por necesidad de            explosivos sin detonar. Esto ocurre
    disparar juntos bloques de mineral        generalmente cuando falla el
    con bloques de desmonte, como             arranque del disparo o cuando los
    ocurre en galerías en vetas               retardos no funcionan o no han sido
    estrechas donde no es posible hacer       distribuidos adecuadamente, otra
    disparos selectivos.                      causa puede ser un diagrama de
                                              perforación de la rainura con
                                              barrenos muy próximos o con una
                                              carga excesiva de ellos.
                                                                                    21
DISENOS DE BARRENOS

a. Dimensión de la voladura
Comprende al área superficial delimitada por el largo del frente y el
ancho o profundidad de avance proyectados (m2) por la altura de banco
o de corte (H), en m3.
                             (L x A x H) = volumen total
Donde:
• L : largo, en m.
• A : ancho, en m.
• H : altura, en m.
• Si desean expresarse en toneladas de material in situ se
• multiplica por la densidad promedio de la roca o material que
• pretende volarse.
                        (L x A x H x ρ x 1 000) = masa total
• Donde:
• ρ : densidad de la roca, en kg/m3.
DISENOS DE BARRENOS

Parámetros dimensionales
Diámetro de taladro (Ø)
• La selección del diámetro de taladro es crítica considerando que afecta a las
   especificaciones de los equipos de perforación, carga y acarreo, también al burden,
   espaciamiento distribución de la carga explosiva, granulometría de la
   fragmentación, tiempo a emplear en la perforación y en general a la eficiencia y
   economía de toda la
   operación.
                                      L = (2 x Ø)

Donde:
   – L : la mínima longitud del taladro, en pies.
   – Ø : es el diámetro del taladro, en pulgadas.

    – Ejemplo:
    – Si Ø = 3, tendremos que L = 2 x 3 = 6 pies.
DISENOS DE BARRENOS

Longitud o profundidad de taladro (L)

La longitud de taladro tiene marcada influencia en el diseño total de la voladura y es
factor determinante en el diámetro, burden y espaciado.
Es la suma de altura de banco más la sobreperforación necesaria por debajo del nivel o
razante del piso para garantizar su buena rotura y evitar que queden lomos o resaltos
(toes), que afectan al trabajo del equipo de limpieza y deben ser eliminados por rotura
secundaria.

Esta sobreperforación debe ser por lo menos de 0,3 veces el valor del burden, por tanto:

                                     L = (0,3 x B)
•   L : longitud de taladro
•   B : burden.
DISENOS DE BARRENOS

La sobreperforación (SP)
Tal como se indicó anteriormente es importante en los taladros verticales para mantener
la razante del piso. Si resulta corta normalmente reproducirán lomos, pero si es
    excesiva
se produciría sobre excavación con incremento de vibraciones y de los costos de
perforación.
En la práctica, teniendo en cuenta la resistencia de la roca y el diámetro de taladro, se
estima los siguientes rangos:




•   También es usual la relación: SP = 0,3 x B, en donde B es el burden
DISENOS DE BARRENOS

Longitud de taco (T)
Normalmente el taladro no se llena en su parte superior o collar, la que se rellena con
material inerte que tiene la función de retener a los gases generados durante la
detonación, sólo durante fracciones de segundo, suficientes para evitar que estos gases
fuguen como un soplo por la boca del taladro y más bien trabajen en la fragmentación y
desplazamiento de la roca en toda la longitud de la columna de carga explosiva.

                                    T = (L – (SP/3)

O igual a la longitud del burden:
                                        T=B
DISENOS DE BARRENOS

Burden (B)
En la práctica, el burden se considera igual al diámetro del taladro en pulgadas, pero
expresado en metros. Así, para un diámetro de 3” el burden aproximado será de 3 m,
conociéndose como burden práctico a la relación empírica:

                                 Ø (en pulgadas) = B (en m)
Tomando en cuenta el tipo de explosivo en taladros de mediano a gran diámetro, la
relación será:
Con dinamita:
• En roca blanda : B = (40 x Ø)
• En roca muy dura : B = (38 x Ø)
Con emulsiones:
• En roca blanda : B = (38 x Ø)
• En roca muy dura : B = (30 x Ø)
• Con Examon o ANFO:
• En roca blanda : B = (28 x Ø)
• En roca muy dura : B = (21 x Ø)
DISENOS DE BARRENOS

Espaciamiento (E)
Es la distancia entre taladros de una misma fila que se disparan con un mismo retardo o con
retardos diferentes y mayores en la misma fila.
Se calcula en relación con la longitud del burden, a la secuencia de encendido y el tiempo de
retardo entre taladros.

                                           E = (B x L)
•   Donde:
•   B : burden, en pies.
•   L : longitud de taladros, en pies.

•   En voladura con detonadores de retardo el espaciado promedio es aproximadamente de:

                                          E = (1,4 x B)
DISENOS DE BARRENOS


Columna explosiva
• Es la parte activa del taladro de voladura, también denominada “longitud de carga” donde se
   produce la reacción explosiva y la presión inicial de los gases contra las paredes del taladro.
   Es importante la distribución de explosivo a lo largo del taladro, según las circunstancias o
   condiciones de la roca. Usualmente comprende de 1/2 a 2/3 de la longitud total y puede ser
   continua o segmentada.

•   Así pueden emplearse cargas sólo al fondo, cargas hasta media columna, cargas a columna
    completa o cargas segmentadas (espaciadas, alternadas o Deck charges) según los
    requerimientos incluso de cada taladro de una voladura.

•   La columna continua normalmente empleada para rocas frágiles o poco competentes suele ser
    del mismo tipo de explosivo, mientras que para rocas duras, tenaces y competentes se divide
    en dos partes: La carga de fondo (CF) y la carga de columna (CC).
DISENOS DE BARRENOS


Carga de fondo (CF)
Es la carga explosiva de mayor densidad y potencia requerida al fondo del taladro para romper la
parte más confinada y garantizar la rotura al piso, para, junto con la sobreperforación,mantener la
razante, evitando la formación de resaltos o lomos y también limitar la fragmentación gruesa con
presencia de bolones.
Su longitud es normalmente equivalente a la del burden más la sobreperforación: B + 0,3 B;
luego:
                                          CF = (1,3 x B)
Carga de columna (CC)
Se ubica sobre la carga de fondo y puede ser de menos densidad, potencia o concentración ya que
el confinamiento de la roca en este sector del taladro es menor, empleándose normalmente
    ANFO
convencional, Examon-P o ANFO Pesado en relaciones de 10/90 a 20/80.La altura de la carga
de columna se calcula por la diferencia entre la longitud del taladro y la suma la carga de fondo
más el taco.

                         CC = L – (CF + T) Usualmente CC = 2,3 x B.
DISEÑO DE BARRENOS FORMULAS

                      TEORIA DE ATLAS
                      POWDER
Altura del banco
                                        Calculo de altura para barrenos
                                        húmedos
•  H=2xB
                                        • HF = HO x (D)2___
•  Donde:
                                                (D)2 - (De)2
•  H = Altura del banco (pies)
                                        •   Donde:
•  B = burden (pies)
                                        •   HF = Altura final del barreno húmedo
Diámetro del barreno
        H                               •   HO = Altura inicial del barreno húmedo
• D = ---------                         •   De = diámetro de la carga explosiva
                                            (pulgadas)
        10
                                        •   D = diámetro del barreno (pulgadas)
• Donde:
• H = Altura del banco (pies)
• D = diámetro del barreno (pulgadas)
DISEÑO DE BARRENOS FORMULAS

                          TEORIA DE ATLAS
                          POWDER
Distribución del Explosivo         Peso de la columna explosiva
Columna del explosivo              • Ew = 0.34 x De 2 x δe x Ecl
                                   • Donde:
•   Ecl = H – T – J                • Ew = Peso de la columna explosiva
•   Donde:                           (libras)
•   Ecl = Columna de explosivo     • Ecl = Columna de explosivo (pies)
•   H = Altura del banco (pies)    • De = Diámetro del explosivo (pulgadas)
•   T = Taco (pies)                ∀ δe = Densidad del explosivo (gramos por
                                     centímetro cúbico)
•   J = sobreperforación (pies)
                                   • 0.34 = coeficiente de determinación
DISEÑO DE BARRENOS FORMULAS

                           TEORIA DE ATLAS
                           POWDER     Libras de explosivo por Tonelada de Roca
Factor de pulverización
Yardas Cúbicas                               •   Cantera =   Tons de Roca
• Yd 3 = B x S x H = V (volumen)                             Lbs. de Explosivo

              27                             Libras de explosivo por yarda cúbica de
Toneladas por barreno                        roca
• W=BxSxH            x (27 ρ)                • Construcción = Lbs. de Explosivo
           27           2000                                      Yardas cúbicas
Donde:
• W = Toneladas de roca por barreno          Factor de Energía
• De = Densidad de la roca (libras por pie           Kilocalorías (Q)
   cúbico)                                   • EF = ------------------------
•                                                    Volumen de roca
                                             • Donde:
                                             • EF = Factor de Energía (kilocalorías /
                                                yarda cúbica)
DISEÑO DE BARRENOS FORMULAS

                            TEORIA DE ATLAS
Energía por cada pie del barreno
                            POWDER
Q f = 0.155 x (De)2 x ABS                     Botón de carga
• Donde:
• Qf = Energía del explosivo (kilocalorías)
                                              Eb = 0.3 – 0.5 (B + J)
    por pie
• ABS = Fuerza de Volumen Absoluto
• 0.155 = Factor de conversión                •   Donde:
                                              •   Eb = Altura del boton de carga (pies)
Energía y espaciamiento en la ruptura
                                              •   AWS = CALOR DE FORMACION
                             RBS2
                                              •   ABS = AWS * de
•   Incremento de energía = --------- X 100
                                              •   RWS = AWS(e)     *100
                             RBS1
                                                         AWS (anfo)
•   Donde:
                                              •   RBS =ABS e    *100
•   RBS2 = Fuerza de Volumen Relativo
    (explosivo propuesto)                              ABS anfo
•   RBS1 = Fuerza de Volumen Relativo

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  • 2. PARÁMETROS FUNDAMENTALES En una tronadura se aprovecha la disponibilidad instantánea de alta energía de los explosivos como una herramienta para producir la rotura de rocas en forma eficaz y económica. La planificación cuidadosa de una tronadura requiere considerar todos los aspectos que puedan influir en sus resultados, que se resumen en cuatro "condiciones": de la roca, del explosivo, de la carga y de seguridad. Cada una comprende a una serie de factores o "parámetros" relacionados entre sí, y que de uno u otro modo influyen en el resultado final del disparo. Entre estos parámetros mencionaremos a los siguientes: 2
  • 3. PARÁMETROS DE LA ROCA PARÁMETROS DE DENSIDAD LA ROCA DUREZA TENACIDAD FRECUENCIA SISMICA RESISTENCIA SON LOS MÁS TEXTURA DETERMINANTES. GRADO DE LOS EXPLOSIVOS Y FISURAMIENTO SUS MÉTODOS DE VARIABILIDAD APLICACIÓN GRADO DE ALTERACION DEBEN ADECUARSE POROSIDAD A LAS HUMEDAD CONDICIONES DE LA ROCA 3
  • 4. PARÁMETROS DE LA ROCA DENSIDAD Indica aproximadamente su dificultad de tronar y si va a ser necesario o no emplear explosivos de alta presión de detonación para romperla. También es fundamental para calcular el tonelaje a mover. DUREZA Indica el grado de dificultad para su perforación, según ello las rocas pueden ser suaves, intermedias y duras pudiendo llegar a extremadamente duras y abrasivas, usualmente se emplea este término para indicar su facilidad de tronadura. TENACIDAD Indica la facilidad o dificultad de rotura bajo los efectos de las fuerzas de compresión tensión producidos por la detonación y la resistencia interna de la roca. De acuerdo a su tenacidad se clasifican en fáciles de romper, intermedias y tenaces (muy difíciles de romper). 4
  • 5. PARÁMETROS DE LA ROCA FRECUENCIA SÍSMICA Es el rango de velocidad con el que las ondas sísmicas atraviesan una roca. La velocidad de detonación de un explosivo preferentemente debe ser igual o mayor para romperla con facilidad. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN Y TENSIÓN Las rocas en general resisten bien a las fuerzas de compresión, pero no a las de tensión que son las que las rompen. Esta resistencia está vinculada a la densidad de la roca y su estado de alteración. TEXTURA Y ESTRUCTURA Son características netamente geológicas. La textura se refiere a la trama o forma de amarre de los cristales o granos, su distribución y porcentaje, mientras que la estructura se refiere a la forma de presentación de la roca en su yacimiento. Así tenemos texturas cristalinas, granulares, amorfas, concoidales, y, estructuras volcánicas de derrame, estratificadas, intrusivas, etc. 5
  • 6. PARÁMETROS DE LA ROCA GRADO DE FISURAMIENTO. Indica la intensidad del fracturamiento natural de la roca, el tipo, rumbo y buzamiento de las fisuras, diaclasas, planos de estratificación y fallas. Tiene enorme importancia en la planificación y en el resultado de la tronadura, ya que los gases producidos por la detonación tienden a escaparse por las fracturas disipando la energía útil. VARIABILIDAD Las rocas no son homogéneas, varían en su composición y textura aún en un mismo yacimiento, lo que se refleja en diferentes resultados para tronaduras efectuadas en las mismas condiciones. GRADO DE ALTERACIÓN Las rocas están sujetas a deterioro por efectos del intemperismo y de las aguas freáticas, haciéndose menos "resistentes" que las rocas “frescas". Normalmente la fisuración facilita la descomposición a profundidad de los yacimientos de roca. Existen otros tipos de alteraciones como son los endurecimientos por recristalización y silificación. 6
  • 7. PARÁMETROS DE LA ROCA POROSIDAD Indica la proporción de poros y huecos contenidos en la roca y su capacidad para captar y retener agua, al contrario de la densidad usualmente califica a la roca como suave y fácil de romper. HUMEDAD Indica el contenido de agua normalmente en porcentaje. La capacidad de la roca para capar agua hasta saturarse se denomina "inhibición". Tanto la porosidad como el contenido de agua tienden a amortiguar a las ondas de la explosión 7
  • 8. PARÁMETROS DE LA ROCA PARÁMETROS GEOMETRÍA DE LA DE CARGA CARGA DIÁMETRO DE LA CARGA. ESTOS CORRESPONDEN A LA FORMA DE GRADO DE UBICAR Y CONFINAMIENTO DISTRIBUIR LA CARGA EXPLOSIVA DENSIDAD DEL EN LA ZONA DE CARGÍO TRONADURA. 8
  • 9. PARÁMETROS DE LA ROCA GEOMETRÍA DE LA CARGA. Esta definida como la relación entre el largo de la carga con su diámetro y el punto donde es iniciada. DIÁMETRO DE LA CARGA. Este dependerá tanto de las dimensiones y características del equipo de perforación disponible, como de los parámetros de la tronadura (altura del banco, longitud de perforación y volumen a mover, etc.). Tiene influencia directa sobre el rendimiento del explosivo (diámetro crítico). GRADO DE CONFINAMIENTO. El confinamiento depende del "taqueo" (atacado), del uso del taco inerte (tapón del barreno), de la geometría de la carga (burden, espaciamiento). Determina el grado de acoplamiento y densidad del cargío. Un alto grado de confinamiento por excesivo taqueo puede hacer insensible a un explosivo, por el contrario un mal taqueo determina una baja de rendimiento en la tronadura 9
  • 10. PARÁMETROS DE LA ROCA DENSIDAD DEL CARGÍO. Da la medida del grado de llenado de un barreno. Indica la cantidad de explosivo en kg. por longitud y depende de la densidad del explosivo con que se carga, normalmente es necesario cargar el fondo del barreno con un explosivo más denso (carga de fondo), con lo que se obtiene una mayor concentración de carga, empleando en la carga de columna un explosivo de menor densidad (carga de columna). Este parámetro tiene que ver directamente con la distribución de la carga ya sea en cada barreno como el tipo de carga para lograr efectos especiales (tronadura amortiguada, tiros de precorte, etc.). 10
  • 11. PARÁMETROS DE LA ROCA DENSIDAD DEL CARGÍO. Da la medida del grado de llenado de un barreno. Indica la cantidad de explosivo en kg. por longitud y depende de la densidad del explosivo con que se carga, normalmente es necesario cargar el fondo del barreno con un explosivo más denso (carga de fondo), con lo que se obtiene una mayor concentración de carga, empleando en la carga de columna un explosivo de menor densidad (carga de columna). Este parámetro tiene que ver directamente con la distribución de la carga ya sea en cada barreno como el tipo de carga para lograr efectos especiales (tronadura amortiguada, tiros de precorte, etc.). 11
  • 12. DISEÑO DE BARRENOS TACO LONGITUD DEL LONGITUD DE CARGA BARRENO SOBREPERFORACION 12
  • 13. TIPOS DE BARRENOS La mayoría de los modelos de barrenos pueden ser clasificados como cuadrado, rectangular, o con desplazamientos CUADRADO TAMBALEADO RECTANGULAR EN UN MODELO EL CUADRADO O EL EN UN MODELO CUADRADO, LOS MODELO RECTANGULAR, EL BURDEN Y LOS RECTANGULAR ESPACIO ENTRE LOS ESPACIOS SON IGUALES PUEDEN TALADRARSE BARRENOS DE UNA COMO UN MISMA FILA ES MÁS DESPLAZAMIENTO O GRANDE QUE LOS COMO UN MODELO BURDEN TAMBALEADO
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17. EVALUACION DE LA VOLADURA – Si las condiciones anteriormente nombradas sobre las condiciones del terreno, carga explosiva y método de iniciación son las adecuadas a nuestro concepto, podremos esperar una buena tronadura – De lo contrario, se tendrá que ir ajustando parámetros en una serie de disparos sucesivos hasta obtener el resultado esperado, procedimiento que conjuga la técnica propia de la tronadura con la experiencia del programador 17
  • 18. FACTORES PARA EVALUACION DE LA VOLADURA • Una tronadura se evalúa por los resultados obtenidos. Para calificarla deberán observarse los siguientes aspectos: VOLUMEN O AVANCE DEL GRADO DE VOLUMEN O FRENTE FRAGMENTACIÓN TONELAJE MOVIDO TONELAJE MOVIDO DISPARADO DISPERCION DE NIVEL DE PISOS SOBREROTURA FRAGMENTOS ACUMULACION DE DILUCION FALTA DE MATERIAL DESPLAZAMIENTO
  • 19. FACTORES DE EVALUACION Volumen o tonelaje de material Grado de fragmentación. movido. • La fragmentación depende del tipo • Deberá ser igual o cercano al de trabajo en que se va a emplear el volumen teórico calculado material, en general la previamente. fragmentación, demasiado grueso o Avance del frente demasiado fina son inconvenientes. disparado. Sobrerofura. • En túneles deberá ser a lo menos • Denominada también igual a la profundidad de los sobreescavación, en túneles barrenos perforados, la periferia en debilita y agrieta la roca en toda la las galerías deberá ser igual a la periferia, lo que obligará a usar proyectada; si resulta menor el fortificaciones para evitar túnel quedará estrecho requiriendo derrumbes del techo o paredes. Con ensanche (desquinche) adicional. incremento de costo y riesgo Por otro lado si se sobrepasa el diámetro especificado resultarán problemas de estabilidad y mayores gastos en soportes. 19
  • 20. FACTORES DE EVALUACION Dispersión de fragmentos a distancia. Acumulación de material • Presente una gran proyección del material, dañando los equipos que esponjado. no han sido debidamente • Debe ser adecuada para facilitar las protegidos. Generalmente indica operaciones de extracción de la una excesiva carga explosiva hacia marina. La forma aproximada de la boca del barreno, o falta de taco. los montículos de detritus de Nivel de pisos. tronadura se logra con el diagrama • En túneles denota una falta de de perforación (tipo de rainura), carga de fondo o una menor distribución de los retardos, densidad de carga en los barrenos tiempos de retardos utilizados, los de zapateras, puede presentarse MS acumulan el material cerca de también por falta de taco, pequeño la frente y los de 1/2 segundo o LP ángulo de inclinación de estos producen una mayor proyección. barrenos o una mala distribución en los retardos iniciadores en el disparo. 20
  • 21. FACTORES DE EVALUACION Dilución. • Se entiende por dilución a la Falta de desplazamiento. perdida del valor económico del • Cuando un disparo rompe el mineral disparado cuando se material y no lo mueve de su sitio mezcla en exceso con material se dice que el tiro se ha estéril o sin valor, lo que aumenta "congelado" (sinterizado), esto su costo de tratamiento metalúrgico produce una serie de problemas y de transporte. Esta puede ocurrir para la remoción del material roto, por excesiva dispersión mala y con el riego de encontrar acumulación o por necesidad de explosivos sin detonar. Esto ocurre disparar juntos bloques de mineral generalmente cuando falla el con bloques de desmonte, como arranque del disparo o cuando los ocurre en galerías en vetas retardos no funcionan o no han sido estrechas donde no es posible hacer distribuidos adecuadamente, otra disparos selectivos. causa puede ser un diagrama de perforación de la rainura con barrenos muy próximos o con una carga excesiva de ellos. 21
  • 22. DISENOS DE BARRENOS a. Dimensión de la voladura Comprende al área superficial delimitada por el largo del frente y el ancho o profundidad de avance proyectados (m2) por la altura de banco o de corte (H), en m3. (L x A x H) = volumen total Donde: • L : largo, en m. • A : ancho, en m. • H : altura, en m. • Si desean expresarse en toneladas de material in situ se • multiplica por la densidad promedio de la roca o material que • pretende volarse. (L x A x H x ρ x 1 000) = masa total • Donde: • ρ : densidad de la roca, en kg/m3.
  • 23. DISENOS DE BARRENOS Parámetros dimensionales Diámetro de taladro (Ø) • La selección del diámetro de taladro es crítica considerando que afecta a las especificaciones de los equipos de perforación, carga y acarreo, también al burden, espaciamiento distribución de la carga explosiva, granulometría de la fragmentación, tiempo a emplear en la perforación y en general a la eficiencia y economía de toda la operación. L = (2 x Ø) Donde: – L : la mínima longitud del taladro, en pies. – Ø : es el diámetro del taladro, en pulgadas. – Ejemplo: – Si Ø = 3, tendremos que L = 2 x 3 = 6 pies.
  • 24. DISENOS DE BARRENOS Longitud o profundidad de taladro (L) La longitud de taladro tiene marcada influencia en el diseño total de la voladura y es factor determinante en el diámetro, burden y espaciado. Es la suma de altura de banco más la sobreperforación necesaria por debajo del nivel o razante del piso para garantizar su buena rotura y evitar que queden lomos o resaltos (toes), que afectan al trabajo del equipo de limpieza y deben ser eliminados por rotura secundaria. Esta sobreperforación debe ser por lo menos de 0,3 veces el valor del burden, por tanto: L = (0,3 x B) • L : longitud de taladro • B : burden.
  • 25. DISENOS DE BARRENOS La sobreperforación (SP) Tal como se indicó anteriormente es importante en los taladros verticales para mantener la razante del piso. Si resulta corta normalmente reproducirán lomos, pero si es excesiva se produciría sobre excavación con incremento de vibraciones y de los costos de perforación. En la práctica, teniendo en cuenta la resistencia de la roca y el diámetro de taladro, se estima los siguientes rangos: • También es usual la relación: SP = 0,3 x B, en donde B es el burden
  • 26. DISENOS DE BARRENOS Longitud de taco (T) Normalmente el taladro no se llena en su parte superior o collar, la que se rellena con material inerte que tiene la función de retener a los gases generados durante la detonación, sólo durante fracciones de segundo, suficientes para evitar que estos gases fuguen como un soplo por la boca del taladro y más bien trabajen en la fragmentación y desplazamiento de la roca en toda la longitud de la columna de carga explosiva. T = (L – (SP/3) O igual a la longitud del burden: T=B
  • 27. DISENOS DE BARRENOS Burden (B) En la práctica, el burden se considera igual al diámetro del taladro en pulgadas, pero expresado en metros. Así, para un diámetro de 3” el burden aproximado será de 3 m, conociéndose como burden práctico a la relación empírica: Ø (en pulgadas) = B (en m) Tomando en cuenta el tipo de explosivo en taladros de mediano a gran diámetro, la relación será: Con dinamita: • En roca blanda : B = (40 x Ø) • En roca muy dura : B = (38 x Ø) Con emulsiones: • En roca blanda : B = (38 x Ø) • En roca muy dura : B = (30 x Ø) • Con Examon o ANFO: • En roca blanda : B = (28 x Ø) • En roca muy dura : B = (21 x Ø)
  • 28. DISENOS DE BARRENOS Espaciamiento (E) Es la distancia entre taladros de una misma fila que se disparan con un mismo retardo o con retardos diferentes y mayores en la misma fila. Se calcula en relación con la longitud del burden, a la secuencia de encendido y el tiempo de retardo entre taladros. E = (B x L) • Donde: • B : burden, en pies. • L : longitud de taladros, en pies. • En voladura con detonadores de retardo el espaciado promedio es aproximadamente de: E = (1,4 x B)
  • 29. DISENOS DE BARRENOS Columna explosiva • Es la parte activa del taladro de voladura, también denominada “longitud de carga” donde se produce la reacción explosiva y la presión inicial de los gases contra las paredes del taladro. Es importante la distribución de explosivo a lo largo del taladro, según las circunstancias o condiciones de la roca. Usualmente comprende de 1/2 a 2/3 de la longitud total y puede ser continua o segmentada. • Así pueden emplearse cargas sólo al fondo, cargas hasta media columna, cargas a columna completa o cargas segmentadas (espaciadas, alternadas o Deck charges) según los requerimientos incluso de cada taladro de una voladura. • La columna continua normalmente empleada para rocas frágiles o poco competentes suele ser del mismo tipo de explosivo, mientras que para rocas duras, tenaces y competentes se divide en dos partes: La carga de fondo (CF) y la carga de columna (CC).
  • 30. DISENOS DE BARRENOS Carga de fondo (CF) Es la carga explosiva de mayor densidad y potencia requerida al fondo del taladro para romper la parte más confinada y garantizar la rotura al piso, para, junto con la sobreperforación,mantener la razante, evitando la formación de resaltos o lomos y también limitar la fragmentación gruesa con presencia de bolones. Su longitud es normalmente equivalente a la del burden más la sobreperforación: B + 0,3 B; luego: CF = (1,3 x B) Carga de columna (CC) Se ubica sobre la carga de fondo y puede ser de menos densidad, potencia o concentración ya que el confinamiento de la roca en este sector del taladro es menor, empleándose normalmente ANFO convencional, Examon-P o ANFO Pesado en relaciones de 10/90 a 20/80.La altura de la carga de columna se calcula por la diferencia entre la longitud del taladro y la suma la carga de fondo más el taco. CC = L – (CF + T) Usualmente CC = 2,3 x B.
  • 31. DISEÑO DE BARRENOS FORMULAS TEORIA DE ATLAS POWDER Altura del banco Calculo de altura para barrenos húmedos • H=2xB • HF = HO x (D)2___ • Donde: (D)2 - (De)2 • H = Altura del banco (pies) • Donde: • B = burden (pies) • HF = Altura final del barreno húmedo Diámetro del barreno H • HO = Altura inicial del barreno húmedo • D = --------- • De = diámetro de la carga explosiva (pulgadas) 10 • D = diámetro del barreno (pulgadas) • Donde: • H = Altura del banco (pies) • D = diámetro del barreno (pulgadas)
  • 32. DISEÑO DE BARRENOS FORMULAS TEORIA DE ATLAS POWDER Distribución del Explosivo Peso de la columna explosiva Columna del explosivo • Ew = 0.34 x De 2 x δe x Ecl • Donde: • Ecl = H – T – J • Ew = Peso de la columna explosiva • Donde: (libras) • Ecl = Columna de explosivo • Ecl = Columna de explosivo (pies) • H = Altura del banco (pies) • De = Diámetro del explosivo (pulgadas) • T = Taco (pies) ∀ δe = Densidad del explosivo (gramos por centímetro cúbico) • J = sobreperforación (pies) • 0.34 = coeficiente de determinación
  • 33. DISEÑO DE BARRENOS FORMULAS TEORIA DE ATLAS POWDER Libras de explosivo por Tonelada de Roca Factor de pulverización Yardas Cúbicas • Cantera = Tons de Roca • Yd 3 = B x S x H = V (volumen) Lbs. de Explosivo 27 Libras de explosivo por yarda cúbica de Toneladas por barreno roca • W=BxSxH x (27 ρ) • Construcción = Lbs. de Explosivo 27 2000 Yardas cúbicas Donde: • W = Toneladas de roca por barreno Factor de Energía • De = Densidad de la roca (libras por pie Kilocalorías (Q) cúbico) • EF = ------------------------ • Volumen de roca • Donde: • EF = Factor de Energía (kilocalorías / yarda cúbica)
  • 34. DISEÑO DE BARRENOS FORMULAS TEORIA DE ATLAS Energía por cada pie del barreno POWDER Q f = 0.155 x (De)2 x ABS Botón de carga • Donde: • Qf = Energía del explosivo (kilocalorías) Eb = 0.3 – 0.5 (B + J) por pie • ABS = Fuerza de Volumen Absoluto • 0.155 = Factor de conversión • Donde: • Eb = Altura del boton de carga (pies) Energía y espaciamiento en la ruptura • AWS = CALOR DE FORMACION RBS2 • ABS = AWS * de • Incremento de energía = --------- X 100 • RWS = AWS(e) *100 RBS1 AWS (anfo) • Donde: • RBS =ABS e *100 • RBS2 = Fuerza de Volumen Relativo (explosivo propuesto) ABS anfo • RBS1 = Fuerza de Volumen Relativo