modulo explosivos y tronadura

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Tipo Norma :Decreto 83Título :APRUEBA REGLAMENTO COMPLEMENTARIO DE LA LEY Nº 17.798,El presente Reglamento tiene porobjeto aplicar y complementar las disposiciones de laLey N° 17.798 sobre Control de Armas y ElementosSimilares.

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  • RIESGOS POR EXPLOSIVOSRIESGOS POR EXPLOSIVOS

    CURSO FORMACION DE EXPERTOS EN SEGURIDAD

    MINERA

    SERNAGEOMIN

    RELATOR: Humberto Acosta Torrejn.

    Ing. de Minas

    Exp. Seg. Minera P.A 151

  • Temario:

    1.2.3.4.5.6.

    Conceptos (explosivo, explosin, detonacin y deflagracin)Historia de los explosivos industriales Propiedades de los explosivos industriales Clasificacin y tipos explosivos industriales Iniciacin de explosivosEleccin del explosivo6.

    7.8.9.10.11..

    Eleccin del explosivoManejo de explosivos en minas a cielo abierto y subterrneasMedidas de Seguridad en el Manejo de ExplosivosVibraciones terrestresOnda reaManejo de Explosivos en Obras Civiles

    2

  • INTRODUCCIONINTRODUCCION

    3

  • MECNICOS QUMICOS NUCLEARES

    EXPLOSIVOS

    4

    DETONANTES DEFLAGRANTES

  • CAPITULO 1

    CONCEPTOS

    (EXPLOSIVOS, EXPLOSION

    5

    (EXPLOSIVOS, EXPLOSION

    DEFLAGRACION Y DETONACION

  • Explosivos.

    Los materiales explosivos son compuestos o mezclas de

    sustancias en estado slido, lquido o gaseoso, que por

    medio de reacciones qumicas de xido-reduccin, son

    capaces de transformarse en un tiempo muy breve, del

    orden de una fraccin de microsegundo, en productos

    gaseosos y condensados, cuyo volumen inicial se

    Se descomponen violentamente liberando una gran

    cantidad de energa que llega a ser til para quebrar

    la roca.

    gaseosos y condensados, cuyo volumen inicial se

    convierte en una masa gaseosa que llega a alcanzar muy

    altas temperaturas y en consecuencia muy elevadas

    presiones

  • Explosivo qumico: mezcla de sustancias, unas combustibles y otrasoxidantes, que, iniciada debidamente da lugar a una reaccin qumicaexotrmica muy rpida que genera una serie de productos gaseosos aalta temperatura y presin.

    Cada explosivo tiene una composicin especfica con caractersticaspropias, y en consecuencia, para cada aplicacin se puede elegir elexplosivo ms adecuado.explosivo ms adecuado.

    Explosivos ideales: poseen las mismas caractersticas cualquiera sea su dimetro, forma o condiciones ambientales (TNT, PETN).

    Explosivos no ideales: depende del dimetro, temperatura,confinamiento, etc. (ANFO, ANFOS pesados, emulsiones,acuageles).

    6

  • Explosin: liberacin en formaviolenta de energa mecnica,qumica o nuclear, normalmenteacompaada de altas temperaturas yla liberacin de gases.

    Una explosin causa ondasexpansivas en los alrededores dondeexpansivas en los alrededores dondese produce.

    Las explosiones se puedencategorizar como deflagraciones silas ondas son subsnicas ydetonaciones si son supersnicas(ondas de choque).

    7

  • Los explosivos qumicos no ideales, segn su propianaturaleza,forma de iniciacin y condiciones externas a que estn sometidos,pueden presentar un comportamiento distinto del propio carcterdel explosivo:

    Combustin: reaccin qumica capaz de desprender calor,pudiendo ser o no percibido por nuestros sentidos.

    Deflagracin: reaccin qumica basada en la conductividadtrmica (velocidad por debajo 1000 m/s).

    Detonacin: reaccin qumica que se mueve a travs delexplosivo a una alta velocidad transformando a ste en nuevasespecies de sustancias qumicas.

    8

  • Ve

    l

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    c

    .

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    Desarrollo de una detonacin

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    n

  • 9

  • CAPITULO 2

    HISTORIA DE LOS EXPLOSIVOS

    10

    HISTORIA DE LOS EXPLOSIVOS

  • Historia de los explosivos industriales

    1242: El fraile ingls Roger Bacon publica una (mezcla de nitrato de sodio o potasio, azufre y carbn)

    1627: Primera prueba 1627: Primera pruebadocumentada de uso deplvora negra para tronadurade roca, se realiz en minas deHungra (minas reales deSchemnitz ).

    Almacn de Plvora, Valparaso 1806.

    11

  • Historia de los explosivos industriales

    1846: El qumico italiano Ascanio Sobrero, inventa la trinitroglicerina dando a conocer su potencia explosiva.

    12

    1875: Alfred Nobel disuelve nitrocelulosa ennitroglicerina, formando una masa gelatinosa, que es la antecesora de las dinamitas gelatinas.

  • Historia de los explosivos industriales

    1947: Se comienzan a fabricar los Anfos (NH4NO3)

    14

  • Historia de los explosivos industriales

    1950's: En U.S.A. comienza adeclinar el uso de las dinamitasdebido a la aparicin del ANFO y losacuageles.

    1970: A finales de la dcada de 1970: A finales de la dcada delos 60 aparecen las emulsionesexplosivas y sus mezclas con Anfo, denominadas Anfos Pesados.

    1980's: Comienza la introduccin enel mercado de las emulsiones gelatinosas.

    15

  • 2. Propiedades de los explosivos

    DensidadResistencia al agua Sensibilidad Estabilidad qumica Balance de Oxgeno Gases

    GasesImpedanciaVelocidad de detonacin Presin de detonacin EnergaPotencia

    16

  • CAPITULO 3

    17

    PROPIEDADES DE LOS

    EXPLOSIVOS INDUSTRIALES

  • 3.1 Densidad

    Peso del explosivo por unidad devolumen (vara entre 0.3 y 1.6 gr/cc);dependiendocomponentesfabricacin.

    del tipo de suempleados en

    Controla la concentracin de energa:

    18

    Controla la concentracin de energa:cuanto mayor es la densidad mayores el efecto rompedor.

    Cuando los hoyos son de granlongitud se presentan variaciones dedensidad a lo largo de la columna.

  • 3.2 Estabilidad Qumica

    Aptitud que posee un explosivopara mantenerse inalterado,qumicamente o en suspropiedades fsicas, con el paso del tiempo.

    Un mtodo de probar la

    19

    Un mtodo de probar laestabilidad es el calentamiento de una muestra durante un tiempodeterminado y a una Ta especfica(p.e. la NG a 80C tarda 20 en descomponerse).

    Las emulsiones y ANFOS pesados algunas veces experimentan cristalizacin en la fase emulsin resultando un endurecimiento del

    producto y menor energa.Los acuageles pueden experimentar un

    debilitamiento en la estructura gelatinosa resultando en una prdida del aire atrapado (microburbujas), segregacin y cristalizacin

    de los nitratos disueltos.

  • 3.3 Resistencia al agua

    Capacidad para resistir una prolongadaexposicin al agua sin perder suscaractersticas.Medida de cuanto es influenciada ladetonacin del explosivo por el agua enla perforacin.

    la perforacin.Los Hidrogeles y Emulsiones son muyresistentes al agua.Escala de clasificacin: Nula, Limitada,Buena, Muy Buena y Excelente.

    20

  • 3.4 Sensibilidad

    Es una Medida de la facilidad con la que unexplosivo puede ser detonado por calor, friccin,impacto o choque (accin no controlada). Varasegn el tipo de producto.

    Sensibilidad al detonador al detonador N8 (accin controlada).

    Para la mayora de los explosivos gelatinosos se

    21

    Para la mayora de los explosivos gelatinosos seemplean detonadores, mientras que los agentesexplosivos requieren en general de un cartuchocebo de mayor presin y velocidad de detonacin.

    Sensibilidad al dimetro crtico (c); las cargasexplosivas tienen un c por debajo del cual laonda de detonacin no se propaga o si lo hace es con una velocidad muy por debajo de la rgimen.

    El detonador N8 tiene un carga de 2 gr. de mezcla de fulminato de mercurio (80%) y clorato potsico (20%); o una carga de

    PETN prensada equivalente.

  • 3.5 Balance de oxgeno

    Un explosivo es considerado que tiene balance de oxgeno cero cuando contiene el oxgeno justopara oxidar completamente el combustiblepresente.

    Exceso de oxgeno reaccionar el N2 para formarNO2 y un dficit de oxgeno producir CO.La mayora de los explosivos son deficientes en oxgeno.

    22

    oxgeno.

    3.6 Gases

    Se expresan como volumen de gas por unidad de masa de explosivo (lts /kg, moles/gr).Los gases primarios de un explosivo con oxgenobalanceado deberan ser : H2O, NO2, N2, y eventualmente slidos y lquidos.

  • 3.7 Impedancia

    Es la propiedad que sirve para medir la transmisin de la energa del explosivo a la roca.

    La transferencia de la energa del explosivo a la roca se maximiza si la razn entre la impedancia del explosivo y la impedancia de la roca se acerca a 1.

    (R)

    Ie = Vd x e : impedancia del explosivo. I = V x; : impedancia de la roca.

    23

    Ir = Vp x; r : impedancia de la roca.Vd =e =Vp =r =

    velocidad de detonacin del explosivo.densidad del explosivo. velocidad de onda p. densidad de la roca.

    Con los valores de r inferiores o superiores a 1 habr prdida de transferencia de energa del explosivo.

  • 3.8 Velocidad de Detonacin (Vd)

    Es la velocidad a la que la reaccin dedetonacin se extiende a travs de la columna explosiva, ya sea en el cartucho o en la perforacin.

    Est influenciada por :***

    Densidad del explosivo.El dimetro de la carga. Grado de confinamiento.

    24

    **

    de confinamiento.El envejecimiento del explosivo.

    Es el parmetro que define el ritmo de liberacin de energa.

    Existen diversos mtodos para medir la Vd.(discretos y continuos)

  • 3.9 Presin de Detonacin (Pd) Es la presin en el frente de detonacin, medido en el plano Chapmant-

    Jouguet. La presin repentina creada, fragmentar en lugar de desplazarmateriales y es aquella que da a un explosivo el poder fragmentador(refleja la energa de choque).

    La magnitud de la presin de detonacin est en de la velocidad de detonacin del explosivo.

    funcin de la densidad y

    Pd = 0.25 e(Vd)2donde:

    Pd = Presin de detonacin en Pa. Velocidad de detonacin en m/s.Densidad del explosivo en Kg./m3.

    Vd =e =

    27

  • 3.10 Presin de hoyo

    Presin ejercida sobre la pared de laperforacin por los gases de ladetonacin.

    La presin de hoyo es algunas vecesexpresada como un porcentaje de lapresin de detonacin.

    Esta puede variar desde 30% a un 70%de la presin de detonacin.

    La magnitud de la presin y el tiempo La magnitud de la presin y el tiemposobre el cual se ha ejercido es unamedida de la energa del gas delexplosivo.

    Esta energa del gas est en funcin delconfinamiento de la carga como tambinde la cantidad y temperatura del gas.

    El gas se mete en las grietas y lasextiende a una alta velocidad (30-40%velocidad de la onda longitudinal)

    28

  • 3.11 Energa Disponible

    Valor calculado sobre las leyes de la termodinmica.Se asume como ideal el comportamiento en la reaccin de una detonacin (100% eficiencia).

    Los explosivos industriales no son ideales, excepto los usados para iniciacin, tales como PETN, TNT, etc.Los rangos de eficiencia de los explosivos fluctan entre el 30% y 90%

    la

    Es usualmente expresada sobre la base del peso (Mj/kg.); aunque tambin

    expresa en base al volumen.se

    3.12 Potencia

    Potencia Absoluta en Peso

    Es una medida de la cantidad absoluta de energa (en caloras), utilizable cada gramo de explosivo.

    en

    Ejemplo : ANFO = 912 Cal/gr; Emulsin explosiva B950 = 958 Cal/ Gr.

    29

  • 30

  • CAPITULO 4

    31

    CLASIFICACION Y TIPOS DE

    EXPLOSIVOS INDUSTRIALES

  • Clasificacin de los explosivos industriales

    Los explosivos qumicos industriales se clasifican endos grandes grupos segn su velocidad de onda de choque.Explosivos detonantesCon velocidades entre los 2000 y 7000 m/s y altas presiones de detonacin (Primarios y Secundarios)Primarios: se usan como iniciadores para detonar a los secundarios (fulminato de mercurio, pentrita, pentolita, etc.)

    Pentolita

    pentolita, etc.)Secundarios: se emplean en el arranque de rocas(explosivos convencionales y agentes explosivos)

    Explosivos o deflagrantesCon velocidades por debajo los 2000 m/s

    Ej.: plvoras, compuestos pirotcnicos y compuestos propulsores de artillera y cohetera; con poca aplicacin en minera, salvo en rocas ornamentales.

    32

    Anfo

  • Por su rgimen de velocidad

    Por su sensibilidad al iniciado

    Por su aplicacin primordial

  • Por su rgimen de velocidad

    Por su sensibilidad al iniciado

    Por su aplicacin primordial

  • CUADRO GENERAL DE EXPLOSIVOS

  • Los explosivos industriales se clasifican segn su composicin y tecnologa de mezcla en dos grupos:

    I. Explosivos

    Precisan para su detonacin de sustancias intrnsecamente explosivas que actan como sensibilizadores de las mezclas:

    Convencionales (gelatinas, pulverulentos, de seguridad) seguridad)Iniciadores (pentrita, pentolita)

    II. Agentes explosivos

    Estas mezclas no llevan ingredientesintrnsicamente explosivos (anfo, alanfo, hidrogeles, emulsiones y anfos pesados)

    33

  • I. Explosivos

    Dinamitas: mezclas explosivas cuyosensibilizador es la nitroglicerina.

    Gelatinas (amongelatina),Semigelatinas (tronex)Granuladas (permicarb, samsonita)

    Usos principales:

    Excavaciones subterrneas yde superficie, tanto en faenasmineras como en obras civiles.

    34

  • I. Explosivos Iniciadores y rompedores: productos a base de

    Pentrita (PETN) y TNT, mezcla que se denominaPentolita (Iniciadores cilndricos regulares, Rompedores cnicos)

    Propiedades principales:

    -Alta Velocidad de Detonacin (sobre 7000 m/s).-Mayor resistencia al fuego, impacto y friccin

    -Efecto direccional, en el caso de los rompedores.

    Usos principales: iniciadores de explosivos en perforaciones de gran dimetro, reduccin debolones en labores abiertas y subterrneas.

    35

  • II. Agentes explosivos

    Anfos: mezclas elaboradas a base de Nitrato de Amonio prill y

    VARIACION DE LA ENERGIA POR KILO DE ANFOCON INCREMENTO DE COMBUSTIBLE

    combustibles adecuados (Anfos, 10090807060

    Anfos aluminizados, Anfos AST)Usos principales:

    P

    O

    R

    K

    I

    L

    O

    605040302010

    0

    Trabajos relacionados conexcavaciones subterrneas y de superficie, en sectores secos.

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    % COMBUSTIBLE

    36

    %

    E

    N

    E

    R

    G

    I

    A

    P

  • Nitrato de Amonio

    -Principal componente de explosivos. industriales.-Usualmente es producido en forma de prills:-d = 0.78 a 0.85 gr/cc.-Porosidad 10 a 15 %, revestido con un agente anti-aglomerante (evita acolpe).

    Propiedades fsicas nitrato de amonio

    -1 a 2 mm de dimetro.-Fluye libre cuando est seco.-Higroscpico.-Macro-poros hechos por sobre unvolumen del 35%.-Usado en soluciones con agua para hacer acuagel y explosivos de emulsin.

    37

  • II. Agentes explosivos

    P

    O

    R

    K

    I

    L

    O

    V A R I ACI O N D E L A E N E R G I A P O R K I L O DE ANF O AL UM I N I Z AD O135

    130

    125

    38

    E

    N

    E

    R

    G

    I

    A

    P

    O

    R

    120

    115

    110

    105

    100 0 4 8 1 2 1 6 2 0

    % A L U M IN IO EN 9 4 % N . A . / 6 % F . O .

  • II. Agentes explosivos

    Hidrogeles

    Agentes explosivos constituidos por soluciones acuosas saturadas de N.A., a menudo conotros oxidantes como el nitrato de sodio y/oCalcio, en las que se encuentran dispersos loscombustibles, sensibilizantes, agentesespesantes y gelatinizantes. Que evitan la segregacin del producto.segregacin del producto.

    (primeros ensayos con una mezcla de 65% N.A., 20 % de Al y 15 % agua)Nuevos desarrollos permiten fabricar gelespara uso a granel, con un rango dedensidades muy amplio (0,4 a 1,3 g/cc).

    39

  • II. Agentes explosivosEmulsiones

    Agentes explosivos que contienen dos fases lquidasnaturalmente inmiscibles entre s, del tipo agua en aceite, una de las cuales es dispersa como pequeas gotas dentro de la otra; la fase acuosa estcompuesta por sales inorgnicas oxidantes disueltas en agua y la fase aceitosa por un combustible lquido inmiscible con el agua del tipo hidrocarbonado (Pequeo Dimetro, Dimetro Intermedio y Emulsiones Gran Dimetro)Emulsiones Gran Dimetro)

    Propiedades principales

    -Son altamente seguras a la friccin, impacto y fuego.-Son muy resistentes al agua.-Dependiendo de la consistencia pueden ser bombeadas.

    40

  • CAPITULO 5

    41

    SISTEMAS INICIACION DE EXPLOSIVOS

  • Iniciacin de explosivos

    Iniciar un explosivo significa provocar la detonacin del mismo.Si el explosivo es sensible al detonador la iniciacin puede ser efectuada por un detonador o por un cordn detonante.

    Para provocar la detonacin de un explosivo insensible aldetonador se emplearn multiplicadores (explosivos de alta energa de iniciacin).

    Sistemas de iniciacin

    Iniciacin a fuegoIniciacin elctrica Iniciacin no elctrica Iniciacin electrnica

    42

  • Iniciacin a fuego

    Detonador de mecha Mecha de seguridad Detonador - mecha

    43

  • Aspectos importantes de undetonador a mecha

    Proporcionar una ventilacin adecuadaEvitar la humedad

    Evitar el calor excesivo

    Evitar derrames de aceites o

    Iniciacin a fuego

    Evitar derrames de aceites o

    disolventes

    Usar primero las existencias ms antiguasFormas del corte

    Realizar buen crimpeadoVelocidad de Combustin

    44

  • Iniciacin elctrica

    Detonador elctrico normalDetonador elctrico insensibleDetonador altamente insensible

    Detonador ssmico

    45

  • Detonador elctrico

    Consta de cuatro partes fundamentales:

    Una cpsula de aluminio o cobre.Una carga explosiva compuesta por un explosivo primario y uno secundario.

    Un elemento de retardo con un tiempo

    Recubrimiento antiestticoAlambres de alimentacin

    Tapn de cierre

    Cubierta de Al o Cu

    Proteccin antiestticaInflamador

    Un elemento de retardo con de combustin especfico.

    un tiempo

    Un elemento inflamador elctrico-pirotcnico.

    46

    Porta retardoTren de retardos

    Carga Primaria

    Carga Base

  • Detonadores elctricos Dyno

    CARACTERSTICAS ELECTRICAS SENSIBILIDADNORMAL

    INSENSIBLE ALTAMENTEINSENSIBLE

    Resistencia del filamento (ohm) 1,15 +/- 0,1 0,30 +/- 0,05 0,045 +/-0,003

    Energa mnima de inicio (mJ/ohm) 1 - 3 20 - 50 1300 - 2500

    47

    Corriente mxima de no-detonacin (A) 0,25 (5 min) 0,85 (5 min) 4 (2 min)

    Corriente mnima de detonacin (A) 0,5 1,5 10

    Corriente de disparo recomendada para serie de hasta 25 detonadores (A)

    2 3 25

  • 48

  • Aspectos importantes en el uso detonadores elctricos

    Condiciones climticas

    Radio frecuenciasCorrientes vagabundasEsttica

    EstticaFuente de poder adecuadaDiseo predeterminado.Clculos de resistencia circuito totalOperacin de terreno lento.

    49

  • Iniciacin no elctrica

    Sistema de iniciacin tradicional(detonadores no elctricos, cordones detonantes y retardadores)

    Sistema silencioso (detonador noelctrico, tubos de choque y retardadores para tubos de choque)

    50

  • 51

  • Iniciacin no elctrica tradicional

    52

  • Iniciacin no elctrica tradicional

    53

  • Cordn detonante

    Cordn formado por un ncleo central deexplosivo (PETN) recubierto por una seriede fibras sintticas y una cubierta exteriorde plstico, que conforman en conjunto uncordn flexible, resistente a la traccin eimpermeable.

    Su funcin es transmitir una onda de choque desde un punto a otro.choque desde un punto a otro.

    Debido a su potencia es capaz de iniciarlos explosivos encartuchados tales comodinamitas, pentolitas y emulsiones.

    Segn la concentracin lineal de PETN enChile se comercializan cordones de 1.5, 3,5, 8, 10, 40 gr/m, y otros.

    54

  • Sistema Iniciacin No Elctrico Tradicional

    DETONANTERETARDO SUPERFICIE

    CONECTOR

    CORDN

    (APD 450-2N)

    55

    CONECTOR J HOOK

    BOOSTER

    TUBOS DE CHOQUE

    CPSULA RETARDO

  • Sistema Iniciacin No Elctrico Silencioso

    Est constituido bsicamente por los siguienteselementos:

    Un tubo de seal, con largo de acuerdo a lageometra del disparo.

    Un detonador de alta potencia con un tiempo deretardo adecuado a la aplicacin y destinado a retardo adecuado a la aplicacin y destinado a iniciar la carga de fondo del tiro .

    Un detonador de baja potencia y alojado en unconector plstico.

    Las lneas troncales usadas para crear puentesentre corridas y para cerrar circuitos en superficie.

    56

  • Sistema Iniciacin No Elctrico Silencioso

    68668

    34634

    17617

    0600

    51651

    59659

    110710

    76676

    93693

    42642642

    135735

    84684

    152752

    101701

    118718

    SISTEMA DE INICIACIN EZDETEZDET 17/600 MS

    LTEZ 42 MS LIP O

    MS

    57

  • Sistema Iniciacin No Elctrico Silencioso

    85 68 51 34 17

    0

    600668 651 634 617

    58

  • Sistema Iniciacin No Elctrico Silencioso

    etiqueta de retardo Detonador no elctrico de retardo

    tubo no elctrico

    Cpsula del detonador

    Conector de retardo de superficie

    Conector Americano

    Etiqueta de retardo

    59

    Tubo no elctrico

  • Sistema Iniciacin No Elctrico Silencioso

    60

  • Sistema Iniciacin No Elctrico Silencioso

    61

  • Sistema Iniciacin No Elctrico Silencioso

    Cola delConectorUnidireccional

    del pozo siguientedel pozo siguiente

    Cola del TECNEL dentro del pozo

    62

  • Sistema Iniciacin No Elctrico Silencioso

    63

  • Sistema Iniciacin No Elctrico Silencioso

    64

  • Sistema Iniciacin No Elctrico Silencioso

    SalidaSalida

    65

  • Sistema Iniciacin No Elctrico Silencioso

    66

  • Explosores para tubos de choque

    67

  • BLASTPEDIniciador remota de

    tubos de choque

    68

  • BLASTPEDIniciador remoto de

    tubos de choqueControlador

    Repetidor 3Repetidor 3

    Repetidor 2IniciadorRemoto 2

    IniciadorRemoto 1

    69

  • 70

  • Sistema Iniciacin Electrnico

    Superficie Algunas marcas:B***

    HotShot+,SmartShot,I-kon, *

    ******

    I-kon, Unitronic,Daveytronic I & II, Daveytronic III, Electrostar, Deltadet II,SDI electronic detonator.

    71

  • Sistema Iniciacin Electrnico

    Algunas marcas:Subterrnea

    ***

    QuickShot,HotShot+,SmartShot,*

    *******

    SmartShot,Unitronic,I-kon,Daveytronic I & II, Daveytronic III, Electrostar,Deltadet II,SDI electronic detonator.

    B

    72

  • HotShot SmartShot QuickShotHotShot SmartShot QuickShot

    Unitronic Deltadet II

    73

  • 74

  • 75

  • 76

  • Iniciacin electrnica

    77

  • CAPITULO 6

    78

    ELECCION DEL EXPLOSIVO

  • Criterios de eleccin de explosivos

    Caractersticas de la roca

    HumosCondiciones atmosfricas Problemas de entorno Atmsferas explosivas Precio del explosivoProblemas de suministro

    Rocas masivas fisuradasRocas muy fisuradasRocas conformadas en bloquesRocas porosas

    Problemas de suministroRocas porosas

    Dimetro de cargaVolumen de roca a tronarCondiciones de seguridadPresencia de agua

    79

  • 80

  • CAPITULO 7

    81

    MANEJO DE EXPLOSIVOS EN LAS

    MINAS A CIELO ABIERTO Y SUBTERRANEAS

  • Diseo de la Tronadura

    Preparacin del Banco

    Refinamiento del Diseo

    Tronadura en cielo abierto

    Refinamiento del Diseo

    Preparacin del Banco

    Diseo de la Tronadura

    Distribucin del Patrn

    Perforacin

    Tronadura

    Excavacin

    Cuantificacin del Resultado

    82

    Tronadura

    Excavacin Perforacin

    Cuantificacin del Resultado

    Distribucin del Patrn

  • Tronadura en cielo abierto (diseo)

    83

  • Tronadura en cielo abierto (diseo)

    84

  • Lo

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    o

  • VOLADURA DE BANCOS NOMENCLATURABancos bajos con varias filas de tiros:

    Cordn detonante y retardos en ms.

  • Tronadura en cielo abierto (diseo)

    85

  • Tronadura en cielo abierto

    Tronadura controlada con lnea de perforacin en roca aluvial dbil

    86

  • Tronadura en cielo abierto

    87

  • Perforacin del banco

    88

  • Malla de perforacin

    Es la forma en la que se distribuyen los tiros de una

    voladura, considerando la relacin de burden y

    espaciamiento y su directa vinculacin con la

    profundidad de los tiros.

    En el diseo de una voladura de banco se puedeEn el diseo de una voladura de banco se puede

    aplicar diferentes trazos para la perforacin

    denominndose malla cuadrada, rectangular, y

    triangular o alterna , basndose en la dimensin

    del burden

  • Perforacin del banco

    Esquemas cuadrados /Rectangulares Esquemas trabados

    89

  • MALLA DE PERFORACION

    Cuadrada E:B Rectangular E= (2xB) Triangular E= B/2

  • Disposicin de cargas iniciadoras

    90

  • Distribucin de la Energa Explosiva

    91

  • Perforacin del banco/secuencia de salida

    92

  • Carguo de Explosivos

    93

  • Recarga de camiones fbricas

    94

  • Carguo de Explosivos (Camin Fbrica Quadra)

    Brazo guaManguera

    Brazo alimentador(Gusano)

    PRODUCTO TK PRODUCTO

    95

    Petrleo

    CarreteManguera

    TK

    TK NITRATOTK MATRI Z

  • Tapado de pozos

    96

  • Tronadura

    97

  • Tronadura

    CARA LIBRE

    EL EXPLOSIVO DETONAPRODUCIENDO ONDAS

    DE TENSION

    SE PRODUCEN GRIETASDE TENSION EN LA MASA DE LA ROCA

    EL MOVIMIENTOCOMIENZA HACIA LA CARA LIBRE

    LA PRESIONDEL GAS

    EXPANDE LAS GRIETAS

    98

  • Objetivos de la Tronadura

    Fragmentacin

    99

  • Control de Dao

    Pasado

    Presente

    100

  • Forma de la pila

    101

  • El factor energa

    Resultadoptimo de

    la Tronadura

    Nivel de Energa

    102

  • Labores Subterrneas

    103

  • Regiones de tronadura en tneles

    104

  • Tronadura en tneles

    105

  • Diseo de rainuras

    Debido a que los tiros se perforanen un espacio reducido, puedenpresentarseproblemas: Congelamientofragmentada por

    los siguientes

    de la rocaalta concentracin

    de energa (factor de carga muygrande).Detonacin por simpata. Insensibilizacin del explosivo por presin dinmica.

    106

  • RAINURA PIRAMIDAL

  • Diseo de Rainuras Suecas

    107

  • Diseo de Rainuras en Cua

    108

  • RAINURA EN v

  • RAINURA EN PARALELO

  • RAINURA AL PISO

  • Rainuras Usadas en Terreno

    Duro o frgil Semiduro Suave plstico Plstico

    Frgil o plsticoSemiduro Frgil Muy frgil o muyPlstico

    109

  • Rainuras Usadas en Terreno

    FrgilMuy frgil o muyPlstico

    Frgil

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  • Rainuras Usadas en Terreno

    Frgil o plstico

    Frgil o plstico

    111

  • Rainuras Usadas en Terreno

    Frgil o plstico

    Frgil O plstico

    112

  • DISTRIBUCION DE TIROS

    DISTRIBUCION SALIDA

  • Gradas Horizontales

    113

  • Gradas Verticales

    114

  • Disposicin de tiros

    Malla cuadrada con

    tiro centralMalla rectangular

    Con secuencia de salida

  • Diagrama de perforacin para secciones grandes

    Desarrollo de rampas, accesos etc.

  • DIAGRAMA PARA CHIMENEAS

  • DIAGRAMA PARA PIQUES

    Pique para bombeoDiagrama con tiros Hueco

  • Corrida de Pique

    115

  • Tronadura Secundaria (Cachorreo)

  • Tronadura para desatorar chimeneas.

  • La voladura de rocas se considera un trabajo de

    alto riesgo, si bien su ndice de frecuencia en

    relacin con otros tipos de accidentes es menor,

    su ndice de gravedad es mucho mayor,

    generalmente con consecuencias muy graves que

    Aspecto para reflexionar

    generalmente con consecuencias muy graves que

    no solamente afectan al trabajador causante de

    la falla, sino tambin a las dems personas,

    equipos e instalaciones que le rodean

    Existen al menos 10 diez razones factores

    humanos que pueden originar un accidente

    durante la manipulacin y tronadura.

  • 1. Negligencia

    Dejar de lado las normas de seguridad establecidas.

    No cumplir con las instrucciones recibidas.

    Permitir el trabajo de personas no capacitadas o dejarlas actuar

    sin supervisin.

    Dejar abandonados restos de explosivos o accesoriosDejar abandonados restos de explosivos o accesorios

    sobrantes del disparo.

    2.Ira, mal humor; consumo de alcohol y drogas

    Contribuyen a que la persona acte irracionalmente y que

    desdee el sentido comn.

  • 3. Decisiones precipitadas

    El actuar sin pensar o muy apresuradamente conduce

    a actitudes peligrosas.

    4. Indiferencia

    Descuido, falta de atencin; no estar alerta o soar

    despierto induce a cometer errores en el trabajo.

  • 4. Indiferencia

    Descuido, falta de atencin; no estar alerta o soar

    despierto induce a cometer errores en el trabajo.

    5. Distraccin

    Interrupciones por otros cuando se estn realizando

    tareas delicadas o peligrosas, problemas familiares,

    bromas pesadas, mal estado de salud.

  • 7. Instruccin inadecuada, ignorancia

    En este caso una persona sin entrenar o mal entrenada es

    un riesgo potencial de accidentes

    8. Malos hbitos de trabajo8. Malos hbitos de trabajo

    Persistencia en cometer fallas sealadas a pesar de

    las recomendaciones impartidas, no usar los

    elementos de proteccin personal; utilizar

    Herramientas no adecuadas, equipos fuera de

    estndar, desorden.

  • 8. Malos hbitos de trabajo

    Persistencia en cometer fallas sealadas a pesar de las

    recomendaciones impartidas, no usar los implementos

    de proteccin personal; Herramientas adecuadas,

    equipos, desorden.equipos, desorden.

    9 .Exceso de confianza

    Correr riesgos innecesarios por comportamiento

    machista, rebelda o indisciplina, demasiado confiado o

    muy orgulloso para aceptar recomendaciones.

  • 10. Falta de planificacin

    Se resume en el actuar de dos o ms personas, cada una de

    ellas dependiendo de la otra para realizar algo que nunca se

    realiza.

    Todo supervisor debe tener presente que los accidentes

    ocurren inesperadamente, pero que son previsibles; que laocurren inesperadamente, pero que son previsibles; que la

    capacitacin constante y adecuada es condicin sine qua

    non para la seguridad, y que el trabajo es de equipo, con

    responsabilidad compartida. Debe actuar siempre con

    criterio y responsabilidad, tener experiencia en el trabajo,

    buen trato al personal pero con posicin de autoridad y ser

    perseverante en el seguimiento detallado de todas las

    etapas del trabajo.

  • Debe conocer las normas y reglamentos de trabajo y

    seguridad internos y oficiales vigentes, las caractersticas y

    especificaciones de los explosivos y dems insumos que

    emplea y las condiciones de los frentes de trabajo

    (ventilacin, estabilidad, accesibilidad, vigilancia y dems).(ventilacin, estabilidad, accesibilidad, vigilancia y dems).

    En voladura una sola persona debe ser responsable de todo

    el proceso de disparo; delegar funciones, pero al final

    todos deben coordinar con l e informarle verazmente

    todos los detalles a su cargo