estándares para el diseño de la voladura

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 ASIGNAT URA DE TRONADURA Cuarto Civil de Minas  ESTÁNDARES PA RA EL DISEÑO DE LA VOLADURA   RIC!ARD AS! " Actualmente no es bien entendido qué es lo que pasa durante la voladura. Probablemente la cosa más importante a la persona promedio es conocer cómo los efectos de la voladura pueden ser controlados para adecuarlas a los requerimientos de sus operaciones. En este sentido hay disponible cinco estándares básicos con los cuales podemos evaluar una vola dura ., todo s los cuales son  parámetros sin dimensiones. Ellos pueden ser aplicados tanto a la minería de cielo abierto como subterránea. Por simplicidad, sin embargo, su uso será discutido como aplicado a cielo abierto. os estándares son definidos cómo sigue ! "er #igura $.% $. &a'ón (u rden ) *  ( + es la ra'ón de la dis tan cia de l bur den e- pre sad o en pies al diámetro del e-plosivo e n pulgadas , igual a * (  e  D  B $/ .) E-presando ( en metros y e  D en pulgadas, e  B  D  B  K 0/12 . 0 = , 0/12 . 0 e  B  D  K  B  = + /. &an Pr of undi dad de l hoyo ) * 3 + es la ra'ón de la profundidad del hoyo al burden, ambos medidos en pies, o * 3   B  H  4  B  K  H  H = 5. &a n Pa sa dura ) * 6 + %% es la ra'ón de la pasadur a usada al burden, ambos e-presados en  pies, o * 6  B  J   4  B  K  J  J = 2. &a'ón 7 a co ) * 7 + es la ra'ón de la alt ura del taco , o distanc ia del col lar al burden, ambas medidas en pies, o * 7   B T 4  B  K T T = 1. &an Espac iami ento ) * 8 + %% es la ra'ón del espaciam iento al burden, ambos medidos en  pies, o * 8   B S 4  B  K S S = RA#$N %URDEN El factor más crítico e importante en voladura es el (urden. 3ay dos requerimientos para definirlo  propiamente. Para cubrir todas las condiciones 4 el burden debiera ser consid erado como la distanci a de una carga medida perpendicularmente a la cara libre más cercana y en la dirección en la cual el despla'amiento ocurrirá. 8u valor actual dependerá de una combinación de variables, incluyendo la caract er ísti ca de la roca , el e-pl os ivo us ado, et c. Pero cuando la roca es comp letame nt e fragmentada, pero se ha despla'ado poco o nada, uno podría asumir que el valor crítico ha sido apro-imado. 9sualmente, una cantidad levemente menor que el valor crítico es preferido en la mayoría de los disparadores. :#; $

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8/16/2019 Estándares Para El Diseño de La Voladura

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  ASIGNATURA DE TRONADURA Cuarto Civil de Minas

  ESTÁNDARES PARA EL DISEÑO DE LA VOLADURA  RIC!ARD AS! "

Actualmente no es bien entendido qué es lo que pasa durante la voladura. Probablemente lacosa más importante a la persona promedio es conocer cómo los efectos de la voladura pueden ser 

controlados para adecuarlas a los requerimientos de sus operaciones. En este sentido hay disponible

cinco estándares básicos con los cuales podemos evaluar una voladura., todos los cuales son

 parámetros sin dimensiones. Ellos pueden ser aplicados tanto a la minería de cielo abierto como

subterránea. Por simplicidad, sin embargo, su uso será discutido como aplicado a cielo abierto. os

estándares son definidos cómo sigue !

"er #igura $.%

$. &a'ón (urden ) * (  + es la ra'ón de la distancia del burden e-presado en pies al

diámetro del e-plosivo en pulgadas, igual a * ( e

 D

 B$/ .) E-presando ( en metros y

e D en pulgadas,e

 B

 D

 B

 K 0/12.0

= , 0/12.0e B D K  B   = +

/. &a'ón Profundidad del hoyo ) * 3 + es la ra'ón de la profundidad del hoyo al burden,

ambos medidos en pies, o * 3  B

 H  4  B K  H 

 H =

5. &a'ón Pasadura ) * 6 + %% es la ra'ón de la pasadura usada al burden, ambos e-presados en

 pies, o * 6  B

 J    4  B K  J 

 J =

2. &a'ón 7aco ) * 7

 + es la ra'ón de la altura del taco , o distancia del collar al burden,

ambas medidas en pies, o * 7  B

T 4  B K T 

T =

1. &a'ón Espaciamiento ) * 8 + %% es la ra'ón del espaciamiento al burden, ambos medidos en

 pies, o * 8  B

S 4  B K S 

S =

RA#$N %URDEN

El factor más crítico e importante en voladura es el (urden. 3ay dos requerimientos para definirlo

 propiamente. Para cubrir todas las condiciones 4 el burden debiera ser considerado como la distancia

de una carga medida perpendicularmente a la cara libre más cercana y en la dirección en la cual el

despla'amiento ocurrirá. 8u valor actual dependerá de una combinación de variables, incluyendo la

característica de la roca , el e-plosivo usado, etc. Pero cuando la roca es completamente

fragmentada, pero se ha despla'ado poco o nada, uno podría asumir que el valor crítico ha sido

apro-imado. 9sualmente, una cantidad levemente menor que el valor crítico es preferido en la

mayoría de los disparadores.

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  ASIGNATURA DE TRONADURA Cuarto Civil de Minas

  TABLA 1.-

 Razones estándares de voladura para hoyos verticales

( Todo tipo de voladura de superficie, 2 tipos diferentes de rocas, profundidad de

los hoyos de ! a 2" ft, y diá#etros de hoyo de 1 !$%& a 1 !$%& para todos los

'rados de eplosivos )

Todas las operaciones, ecepto el strippin' de #inas de car*+n

B T

Grupo Frecuencia Grupo Frecuencia Grupo Frecuencia Grupo Frecuencia

10-13 0 0.0-0.9 0 0.10-0.19 0

14-17 5 1.0-1.9 43 0.20-0.29 6

18-21 13 2.0-2.9 70 0.00-0.09 15 0.30-0.39 12

22-25 51 3.0-3.9 56 0.10-0.19 18 0.40-0.49 18

26-29 74 4.0-4.9 45 0.20-0.29 27 0.50-0.59 1830-33 66 5.0-5.9 22 0.30-0.39 26 0.60-0.69 25

34-37 44 6.0-6.9 22 0.40-0.49 25 0.70-0.79 19

38-41 20 7.0-7.9 11 0.50-0.59 2 0.80-0.89 13

42-45 7 8.0-8.9 4 0.60-0.69 6 0.90-0.99 6

46-49 4 9.0-9.9 2 0.70-0.79 2 1.00-1.09 14

50-53 0 10.0-10.9 8 0.80-0.89 0 1.10-1.19 7

11.0-11.9 0 1.20-1.29 7

12.0-12.9 1 1.30-1.39 3

1.40-1.49 2

1.50-1.59 2

Total 284 Total 284 Total 125 Total 2 152

 

:edia 50 :edia 2.0 :edia 0./< :edia 0.=2

:odo 5< :odo /.> :odo 0./2 :odo 0.>1

:ediana /? :ediana 5.2 :ediana 0./= :ediana 0.>=

3ay muchas fórmulas que proveen valores apro-imados del burden, pero la mayoría

requieren cálculos engorrosos y comple@os al hombre promedio en el terreno. :uchos también

requieren del conocimiento de las varias cualidades de la roca y los e-plosivos, tales como la

resistencia a la tensión y presión de detonación, etc. omo una regla , la información necesaria no

está realmente disponible ni es entendida.a e-periencia muestra que cuando * (  50 , el disparador puede usualmente esperar 

resultados satisfactorios para condiciones de campo promedio ) 7abla $ +. Así, para el diámetro de

e-plosivo de 5B , un burden de =,1 ft ) 50-5;$/ + podría ser una ra'onable apro-imación. Para

lograr un despla'amiento más grande , el valor de * ( podría ser reducido ba@o 50, y los resultados

esperados serían de una granulometría más fina.

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  ASIGNATURA DE TRONADURA Cuarto Civil de MinasPara e-plosivos de ba@a densidad, tales como las me'clas de AC#D, necesariamente

requiere el uso de un * ( mucho más ba@o ) /0 a /1 +, mientras que los e-plosivos densos, tales

como los slurries y gelatinas, permiten el uso de un * (  cerca de 204 el valor final seleccionado

debiera ser el resultado de a@ustes hechos para adecuarlo no solamente a los tipos de roca,

e-plosivos y densidades, sino también al grado de fragmentación y despla'amiento deseado.

Para estimar el valor deseado de * (  , uno debiera conocer que las densidades para lose-plosivos son raramente más grandes que $.> o menor que 0.< gr;cc. 7ambién, para la mayoría delas rocas que requieren voladura , la densidad en gr;cc raramente e-cede de 5./ ni es menor que /./,

con /.= le@os el valor más comn ) $>11 lb;cu.ft + . Así, la primera apro-imación del burden

empie'a por tomar un valor entre /0 y 50 para * (, ahora el detonador puede hacer algunos a@ustes

hacia /0 ) o 20 + para adecuarlo a la roca y a las características del e-plosivo, cualidades que

e@ercerán una gran influencia.

Así, para e-plosivos livianos en roca densa, usar * (  /0 4 para un e-plosivo denso en roca

liviana, usar * (  204 para e-plosivos livianos en una roca promedio, usar * (  /14 para un

e-plosivo pesado en roca promedio, usar * (  51, etc. a #igura / ilustra las relaciones entre los

 burdens y el diámetro del e-plosivo, y puede ser usado para hacer apro-imaciones rápidas. Febiera

de ser observado, sin embargo, que el burden para diámetros pequeGos debieran ser más

cuidadosamente seleccionados que para los diámetros mayores, confirmado por las e-periencias decampo.

 

RA#$N PRO&UNDIDAD DEL !O'O

omo una regla, la perforación nunca debiera ser perforado a una profundidad menor que ladimensión del burden, esto si se quiere evitar el sobre quebrantamiento y el efecto de cráter. El

 burden y la ra'ón * 3 tiene una influencia importante sobre la profundidad mínima requerida, por 

eso que la forma y dirección de la onda determina donde y cuál es la cara estresada primero. En la

 práctica, los hoyos son generalmente perforados de $ H a 2 veces el burden.4 y la voladura es

hecha frecuentemente con un * 3 de /.>.

9no podría entonces suponer que cuando usamos un diámetro de 5B de e-plosivo de

densidad promedio, en una roca normal con un burden de =H ft., profundidad de hoyos de $0 ft a

50 ft podría normalmente dar resultados satisfactorios. A medida que la profundidad aumenta sobre

50, problemas de despla'amiento podría resultar, de@ando I patas I ) tro'o de roca que queda intacto

en el piso del banco después de la voladura + debido a la falla de despla'ar el alto total de la

columna. a perforación inclinada ayudará a solucionar esta dificultad. Pero una profundidad de

hoyo menor que el burden , por e@emplo <ft , podría esperarse siempre una voladura violenta y

 producir sobre quebrantamiento detrás del hoyo.

RA#$N PASADURA

a ra'ón primaria para perforar los hoyos ba@o el nivel del piso es asegurar que la cara completa sea

removida. Pisos irregulares causados por montículos o patas, generalmente generan problemas para

la pró-ima voladura, así como en las operaciones. Para la mayoría de las condiciones, la pasadura

requerida )6+ nunca debiera de ser menor que 0./ veces el burden, un *@ de mínimo de 0.5 es

 preferido para bancos masivos. ) 7abla $ +

a cantidad de pasadura necesaria, lógicamente depende de sus características estructurales

y densidad de la roca, pero en la dirección de los hoyos, los hoyos inclinados requieren menos

 pasadura y los hoyos hori'ontales no. (a@o ciertas condiciones, la pasadura no es requerida , como

 podría ser el caso del stripping de muchas minas de carbón, o rocas de canteras que tienen una

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  ASIGNATURA DE TRONADURA Cuarto Civil de Minasdivisión importante en el piso del nivel. 8in embargo, la pasadura para rocas relativamente masivas,

se requiere de un mínimo 0.5 veces el burden ba@o el piso para asegurar el alto total del banco.

Para un e-plosivo de 5B de diámetro y un burden de = H ft , el hoyo debiera ser perforado a

mínimo / H ft ba@o el nivel del piso.

RA#$N DE TACO()

ollar y taco son a veces usados para e-presar la misma cosa. 8in embargo el taco se refiere al

llenado del barreno en la región del collar con detritus de la perforación para confinar los gases

e-plosivos. Pero, collar es la parte no cargada del barreno, y hace otras funciones además de la

confinación de los gases. Puesto que la onda energética via@a mucho más rápido en la roca sólida

que en el material no%consolidado, los esfuer'os ocurrirán mucho más temprano en el material

sólido que en el compactado del material del taco .

8i la cantidad de collar es ) 7 + , y si no se usa taco, esta situación determina el balance de esfuer'os

en esa región. El uso de material de detritus en el taco ayuda al confinamiento de los gases,

 provocando una acción de retardo que podría ser de suficiente largo en el tiempo, para permitir la

reali'ación del traba@o necesario, antes que ocurra el movimiento de la roca y la eyección del taco.

Para el balance del esfuer'o en bancos de material masivo, el valor de 7 debiera de ser igual al burden (.

9sualmente un valor de * 7 menor que $ en una roca sólida causará algn efecto de cráter, con

quebradura y posible violencia, particularmente para el primado de la carga en el collar. 8in

embargo, si hay discontinuidades estructurales en la región del collar, ondas de energía de

refracción y refle-ión reduce los efectos en la dirección del largo de la carga. Así, el valor de * 7 puede ser reducido ba@o tales circunstancias, la cantidad depende del grado de reducción de energía

en las interfases estructurales. E-periencias de terreno muestran que para un valor de * 7  0.= ,esra'onable la apro-imación para el control de la voladura aérea y el balance de esfuer'os en la región

del collar. ) 7abla $ +. Así, para un diámetro de e-plosivo de 5B, usando un burden de =.1 ft , 1 a > ft

de collar es generalmente satisfactorio.

RA#$N DE ESPACIAMIENTO

E-plosivos comerciales usualmente requieren el uso de barrenos mltiples, haciendo

necesario para el e-plosivista conocer si hay o no hay efectos mutuos entre las cargas. 8i cargas

adyacentes son iniciadas separadamente ) en secuencia + , con un intervalo de tiempo de retardo

suficientemente largo, para permitir que cada carga complete su acción , no habrá interacción entre

sus ondas de energía .#igura 5)a$+.

8in embargo, si el intervalo de tiempo para iniciar las cargas ad@untas es reducido, efectos

comple@os resultan. 3abrá refor'amiento o cancelamiento de esfuer'os, dependiendo de las

magnitudes de las fuer'as y direcciones en el punto de interferencia. Para cargas iniciadas

simultáneamente, o a un intervalo e-tremadamente corto, la acción de refor'amiento aumenta con

ángulos más grandes de las fuer'as de colisión. Esta acción produce efectos más grandes de las

fuer'as de vibración.#igura 5)a/+. 

8in embargo, como fue descrito anteriormente, los niveles de energía de los esfuer'os en la

roca son reducidos por el efecto de ventilador, a medida que la distancia aumenta desde el origen de

la energía. a acción de refor'amiento mutuo tiende parcialmente a minimi'ar la reducción de la

energía debido a las reducciones de los efectos de ventilador, permitiendo así espaciamientos más

grandes entre barrenos iniciados simultáneamente, que cuando son retardados.

a manera en la cual la roca entre hoyos es quebrada, depende no solamente del particular 

sistema de iniciación%tiempo usado, sino también del espaciamiento. El balance de energía ideal

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  ASIGNATURA DE TRONADURA Cuarto Civil de Minasentre cargas se produce usualmente cuando el espaciamiento es cercano al doble del burden ) * 8 

/ + cuando las cargas son iniciadas simultáneamente. #igura 5)a/+. Para retardos de intervalo largo,

el espaciamiento se apro-ima al burden, o )*s $ +. Para retardos de corto intervalo, el * 8 variará

de $ a / , dependiendo del intervalo usado. 8in embargo, ya que los planos estructurales de

debilidad tales como las diaclasas, etc., no están perpendiculares unas a otras, el e-acto valor para

* 8 normalmente variará de $./ a $.< , el valor preferido debe adecuarse a las condiciones locales.as mayores dificultades que resultan de las voladuras pueden ser atribuidas al uso de una

inadecuada relación de * 8.

Por e@emplo, de la figura 5)b$+ , que ilustra la posición de las ondas compresivas, uno puede

ver que cuando el fracturamiento empie'a para una iniciación simultánea, aumentando el

espaciamiento ) * 8 más grande que / +, siempre lleva a la formación de cráteres hori'ontales. a

acción siempre de@a en el piso del nivel montículos o patas entre los tiros. 9n espaciamiento

demasiado cerca , por otro lado, causa un corte prematuro entre los tiros. #igura 5)b/+. Esta

condición produce roca finamente quebrada entre los tiros, asegurando que todo el e-plosivo

reaccione, bolones o la@as se forman en la 'ona del burden. orte prematuro y pérdidas de

confinamiento promueve cambios de volumen, con la consiguiente caída de presión en la 'ona

del tiro, por lo que un agente de tronadura relativamente insensitivo, puede matar la reacción

completamente y fallar su iniciación. a acción usualmente también aflo@a el taco tempranamente, y permite liberar los gases hacia fuera, a través del collar. A menos que una acción de corte

deliberada es deseada, como en las técnicas de precorte, las cargas debieran ser reducidas y

e-plosivos de ba@a sensibilidad es usado4 las voladuras normales e-hiben la formación de cráteresverticales, voladura de rocas violento, quebrantamiento no uniforme, y patas en el piso del nivel.

Puede generalmente asumirse que la uniformidad del tamaGo es un resultado directo de la

ra'ón * 8. 8i en el disparo de un simple hoyo la roca es satisfactoriamente quebrada y removida

limpiamente sin e-cesivo despla'amiento, puede ser asumido que el burden es satisfactorio.Femasiado a menudo los e-plosivistas reducen el burden más que e-tender el espaciamiento, en su

deseo de eliminar los bolones o producir una granulometría más uniforme.

os principios básicos para la selección del espaciamiento aplicado a una voladura multi%

carga, es que todos los hoyos sean perforados paralelos y en la misma dirección relativa uno a otro.

a #igura 2 ilustra el patrón de perforación básico para la mayoría de las condiciones de terreno y puede ser resumida como sigue ! ) $ +, para secuencias con retardos en la misma fila , el * 8 debiera

estar cerca de $4 ) / +, para iniciación simultánea de los hoyos en la misma fila , el * 8 preferido es

cerca de / 4 ) 5 +, para secuencias en la misma fila e iniciación simultánea lateral en filas

adyacentes, la voladura entera debiera ser perforada en un arreglo cuadrado en orden de evitar el

desbalance de esfuer'os4 y ) 2 +, el arreglo escalonado de perforación es preferido entre filas dentro

de las cuales todas las cargas son iniciadas simultáneamente.

Febiera de ser observado que el burden actual ) o verdadero + puede ser diferente de ese

normalmente considerado para cada condición de voladura, si tomamos en cuenta el hecho de que el

 burden se mide en la dirección en la cual el despla'amiento ocurre. Por e@emplo, en la #igura $, el burden verdadero para un hoyo inclinado no es la distancia hori'ontal actual, puesto que el

estresamiento ocurrirá primero en un punto situado sobre una línea perpendicular a la cara libre del

 banco. Así, el burden hori'ontal normalmente considerado puede ser e-tendido inclinando el tiro

an cuando el burden verdadero podría ser el mismo discutido previamente. ) * 8  /0 a 20 +.

Fe la #igura 5, uno puede ver que el * 8 preferido nunca cambia, indiferente de las condiciones,

con un * 8  cerca de $ para voladuras con secuencia, y cerca de / para simultánea.

Puesto que el movimiento hacia la cara libre es de 21J para los movimientos secuenciados,

cuando los hoyos en filas adyacentes medidas lateralmente son iniciados al mismo tiempo , su

 burden actual verdadero debe ser considerado como medido lateralmente, puesto que el movimiento

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  ASIGNATURA DE TRONADURA Cuarto Civil de Minases perpendicular en esa dirección . Así, para diferentes patrones de perforación, pero usando el

mismo valor de * (, el área actual ) o volumen + de roca fracturada no debiera de cambiar. Esto

 puede ser e-plicado por el e@emplo de un burden de =$;/ ft, para un diámetro de e-plosivo de 5B ,

donde un esquema cuadrado de $0-$0 ft es deseable para un secuenciamiento en la misma fila4 pero

un esquema escalonado de =$;/-$5 ft podría traba@ar igualmente bien, cuando todos los hoyos en la

misma fila son quemados @untos. 9n esquema típico de <-$/ ft. es usado en terreno es meramenteun esquema promedio entre los esquemas más deseables. 8in embargo, el diseGo no da unquebrantamiento uniforme, particularmente en rocas masivas, no importando cual sistema de

tiempo es usado, debido a los esfuer'os no balanceados, resultando sobre quiebre en las esquinas.

(a@o ciertas condiciones el radio * 8 controla el despla'amiento tornándose en una venta@a.

8i el timing es correctamente seleccionado para dar un efecto deseado de la voladura, pequeGos

a@ustes pueden ser hechos a la ra'ón * 8, tal que el material quebrado se coloque en otra posición

distinta a su posición normal. Por e@emplo , para un * 8 de 0.= a 0.? ) donde el espaciamiento llega a

ser el burden + el uso de secuenciamiento de tiempo causa que el material quebrado se mueva

 paralelo a lo largo de la cara del banco y no sobre el piso, como es el efecto a menudo es deseado

en el stripping del carbón. Por otro lado, un * 8  de $./ a $.2 para cargas secuenciadas mueve el

material quebrado le@os de la cara del banco.

  TA%LA *Di+ensiones del es,ue+a de -er.ora/i0n nor+al -ara /ondi/iones de voladura -ro+edio( todos los valore est1n en -ies e2/e-to el di1+etro del e2-losivo "  Esquemas equivalentes

Es/alonado CuadradoDe3 -ul4( % 5 T L +12 " Tie+-o

Si+ult1neoTie+-oSe/uen/ial

$ / $;/ $ / $0 / $;/-2 5-5

/ 1 / 2 /0 1-? =-=

5 = $;/ / $;/ 1 50 = $;/-$5 $0-$0

2 $0 5 > 20 $0-$< $5-$21 $/ $;/ 2 < 10 $/ $;/-// $>-$>

> $1 1 $0 >0 $1-/= /0-/0

= $= $;/ 1$;/ $/ =0 $= $;/-5$ /5-/5

< /0 > $2 <0 /0-5> />-/=

? // = $1 << //-20 /?-50

$0 /2 = $;/ $> ?> /2-25 5/-5/

$$ /> $;/ < $< $0> /> $;/-2< 51-5>

$/ /? ? /0 $$> /?-1/ 5<-5?

RESUMEN

a mayoría de las dificultades en la voladura ocurre debido a un pobre entendimiento de

cómo la roca es quebrada y el uso impropio de las prácticas de ubicación de la carga y la iniciación.

a manera de conocer cuando una voladura no está correcta es observando los rendimientos de la

tronadura! si los resultados del quebrantamiento es o nó uniforme, la e-istencia de patas , sobre%

fracturamiento y violencia de la voladura, y otros efectos indeseables. on el fin de asegurar el

correcto uso de los e-plosivos ba@os las condiciones de terreno dadas , ciertos estándares son usados

 para ayudar la evaluación de la voladura. Estos estándares pueden también proveer una guía de

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  ASIGNATURA DE TRONADURA Cuarto Civil de Minascuales pueden ser los a@ustes necesarios para corregir muchas dificultades. os estándares son

simples y fácil de aplicar, basado en el conocimiento de dos cualidades fundamentales! diámetro del

e-plosivo y altura del banco. os estándares son!

* (  /0 a 20 ) 50 promedio +

* 3  $ H a 2 ) /,> promedio +* 6  0,5 :ínimo* 7  0,1 a $ ) 0,= promedio +

KS = 1 a 2

omo una regla, la relación de * ( es el primer estándar que se puede aplicar ya que provee

la dimensión del burden. 9na e-cepción a esto es en bancos e-tremadamente ba@os o muy altos. En

tales casos la ra'ón se debe a@ustar al alto del banco. Para condiciones normales y usando un

e-plosivo de /B de diámetro por e@emplo, el burden estará cerca de los 1ft para profundidad de hoyo

no menor que = H ni más de /0 ft., con una pasadura mínima de $ H ft. y taco cerca de 5 H ft. El

alto del banco ) + podría ser de 1 a > ft. hasta cerca de $< H ft. a 7abla / entrega algunos

antecedentes para condiciones normales de operación. 8in embargo, el valor del espacio entre las

cargas dependerá enteramente del sistema de retardos usados y sobre los aspectos estructurales de la

roca4 pero variará de 1 a $0 ft. para el e@emplo dado.

Para alto de bancos menor que el mínimo, diámetros de e-plosivo pequeGos debieran de ser 

usados4 a pesar de eso, sobre carguío y violencia ocurrirá. Para caras muy altas , el burden debe ser 

reducido, o el diámetro del e-plosivo aumentar. o ltimo puede ser acompaGado por perforaciones

verticales más largas , alargando los hoyos en el fondo, usando perforación adicional o

 perforaciones hori'ontales, hoyos en la región de la pata, hoyos inclinados, etc.9n problema adicional a menudo se presenta en voladuras en rocas en capas, o capas de

roca dura en la parte superior del banco.

os estándares podrán ser encontrados completamente convenientes y tiles, después de

una pequeGa práctica , no solamente para el diseGo de voladuras iniciales, sino también, en proveer 

un delineamiento sobre la cual corregir las dificultades de la tronadura actual, lo cual ocurre de ve'

en cuando. 8in embargo, se debe ser realista, ya que los estándares no son el remedio de todo,

 puesto que la voladura depende grandemente del costo y de consideraciones de seguridad, como

también de los tipos de e-plosivos usados, las características de los materiales, y las técnicas

empleadas.

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  ASIGNATURA DE TRONADURA Cuarto Civil de Minas

/i'ura 2 Relaci+n entre el diá#etro del *arreno y el *urden para distintos tipos deroca

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  ASIGNATURA DE TRONADURA Cuarto Civil de Minas

/i'ura 1 0eo#etra de los hoyos de perforaci+n

 

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8/16/2019 Estándares Para El Diseño de La Voladura

http://slidepdf.com/reader/full/estandares-para-el-diseno-de-la-voladura 10/11

  ASIGNATURA DE TRONADURA Cuarto Civil de Minas

 

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8/16/2019 Estándares Para El Diseño de La Voladura

http://slidepdf.com/reader/full/estandares-para-el-diseno-de-la-voladura 11/11

  ASIGNATURA DE TRONADURA Cuarto Civil de Minas

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