presentacion 5. calculo de pilares

55

Upload: k-milo-ruiz

Post on 15-Apr-2016

19 views

Category:

Documents


6 download

DESCRIPTION

guia calculo de pilares

TRANSCRIPT

Page 1: Presentacion 5. Calculo de Pilares
Page 2: Presentacion 5. Calculo de Pilares

CALCULO DE PILARES

Page 3: Presentacion 5. Calculo de Pilares

21/01/2015 JOSE MARCELINO ASCENCIO. CALCULO DE

PILARES 3

ESFUERZOS PRESENTES

En un ambiente tectรณnico se tiene:

Un esfuerzo vertical (๐œŽ๐‘‰)

๐œŽ๐‘‰ =๐›พร—๐ป

100 (Mpa)

Esfuerzo horizontal (๐œŽโ„Ž)

๐œŽโ„Ž<๐พร—๐œŽ๐‘‰

Page 4: Presentacion 5. Calculo de Pilares

21/01/2015 JOSE MARCELINO ASCENCIO. CALCULO DE

PILARES 4

CALCULO DE PILARES, (SHEVIAKOV)

Dedujo una formula empรญrica para el calculo de pilares a partir de:

La carga mรกxima posible que soporta un pilar, se debe exclusivamente al peso de las rocas suprayacentes hasta la superficie.

(Sร— ๐ป ร— ๐›พ) + (๐‘  ร— โ„Ž ร— ๐›พ1) โ‰ค๐‘…ร—๐‘ 

๐‘›

Page 5: Presentacion 5. Calculo de Pilares

21/01/2015 JOSE MARCELINO ASCENCIO. CALCULO DE

PILARES 5

La componente normal de la presiรณn sobre las secciones horizontales de cada pilar estรกn distribuidas uniformemente, las irregularidades existentes se cubren con el margen de resistencia o factor de seguridad incluido en los cรกlculos.

Se descarta cualquier aumento del limite de resistencia de los pilares debido a su mayor tamaรฑo en las probetas de laboratorio.

Cada pilar se reparte proporcionalmente el รกrea de roca circundante (Area tributaria)

La relaciรณn entre el รกrea de roca a soportar depende de la forma de cada pilar.

Page 6: Presentacion 5. Calculo de Pilares

21/01/2015 JOSE MARCELINO ASCENCIO. CALCULO DE

PILARES 6

๐‘Š๐‘ƒ = ๐‘Ž๐‘›๐‘โ„Ž๐‘œ ๐‘‘๐‘’๐‘™ ๐‘๐‘–๐‘™๐‘Ž๐‘Ÿ ๐‘ค๐‘œ = ๐‘Ž๐‘›๐‘โ„Ž๐‘œ ๐‘‘๐‘’ ๐‘™๐‘Ž ๐‘๐‘Ž๐‘š๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘Ž

๐‘™๐‘ = ๐‘™๐‘œ๐‘›๐‘”๐‘–๐‘ก๐‘ข๐‘‘ ๐‘‘๐‘’๐‘™ ๐‘๐‘–๐‘™๐‘Ž๐‘Ÿ

Page 7: Presentacion 5. Calculo de Pilares

21/01/2015 JOSE MARCELINO ASCENCIO. CALCULO DE

PILARES 7

H = profundidad (m) h = Potencia (m) S = Secciรณn en roca que le corresponde cargar a cada pilar. (mยฒ) s = Superficie de la secciรณn horizontal del pilar (mยฒ) ๐›พ = Densidad de las rocas suprayacentes (Ton/mยณ) ๐›พ1 = Densidad de la roca que compone el pilar (Ton/mยณ) R = Limite de resistencia a la compresiรณn uniรกxial de la roca que compone el pilar (Ton/mยฒ) n = Coeficiente de seguridad ( 2 โ€“ 3) 2 = 100% 3 = FS 200%

Page 8: Presentacion 5. Calculo de Pilares

21/01/2015 JOSE MARCELINO ASCENCIO. CALCULO DE

PILARES 8

Teniendo en cuenta la 1 consideraciรณn, se hace la siguiente relaciรณn:

(Sร— ๐ป ร— ๐›พ) + (๐‘  ร— โ„Ž ร— ๐›พ1) โ‰ค๐‘…ร—๐‘ 

๐‘›

๐‘†

๐‘ =

๐‘…

๐‘›ร—๐ปร—๐›พโˆ’

โ„Žร—๐›พ1

๐ปร—๐›พ (1)

La relacion S/s, Depende de la forma de la seccion horizontal, de los pilares y de las camaras.

Page 9: Presentacion 5. Calculo de Pilares

21/01/2015 JOSE MARCELINO ASCENCIO. CALCULO DE

PILARES 9

Page 10: Presentacion 5. Calculo de Pilares

21/01/2015 JOSE MARCELINO ASCENCIO. CALCULO DE

PILARES 10

1 CASO. CASO GENERAL

๐‘†

๐‘ =

(๐‘Š๐‘ƒ:๐‘Š๐‘‚)ร—1๐‘š

๐‘Š๐‘ƒร—1๐‘š (2)

๐‘†

๐‘ =

๐‘…

๐‘›ร—๐ปร—๐›พโˆ’

โ„Žร—๐›พ1

๐ปร—๐›พ (1)

SI SE IGUALA 1 a 2

๐‘Š๐‘ƒ + ๐‘Š๐‘‚

๐‘Š๐‘ƒ=

๐‘…

๐‘ ร— ๐ป ร— ๐›พโˆ’

โ„Ž ร— ๐›พ1

๐›พ ร— ๐ป

๐‘Š๐‘ƒ =๐ด

๐‘…๐‘› ร— ๐ป ร— ๐›พ

โˆ’โ„Ž ร— ๐›พ1๐ป ร— ๐›พ

โˆ’ 1

Page 11: Presentacion 5. Calculo de Pilares

21/01/2015 JOSE MARCELINO ASCENCIO. CALCULO DE

PILARES 11

2 CASO. PILARES CUADRADOS

๐‘†

๐‘ =

(๐‘Š๐‘ƒ + ๐‘Š๐‘‚)(๐‘Š๐‘ƒ + ๐‘Š๐‘‚)

๐‘Š๐‘ƒ ร— ๐‘Š๐‘ƒ

๐‘†

๐‘ =

(๐‘Š๐‘ƒ:๐‘Š๐‘‚)2

๐‘Š๐‘ƒ2 (3) SE IGUALA 3 a 1

๐‘†

๐‘ =

๐‘…

๐‘›ร—๐ปร—๐›พโˆ’

โ„Žร—๐›พ1

๐ปร—๐›พ (1)

๐‘Š๐‘ƒ =๐ด

๐‘…๐‘› ร— ๐ป ร— ๐›พ

โˆ’โ„Ž ร— ๐›พ1๐ป ร— ๐›พ

โˆ’ 1

Page 12: Presentacion 5. Calculo de Pilares

21/01/2015 JOSE MARCELINO ASCENCIO. CALCULO DE

PILARES 12

3 CASO. PILARES RECTANGULARES

๐‘†

๐‘ =

(๐‘Š๐‘ƒ:๐ฟ๐‘ƒ)(๐‘Š๐‘ƒ:๐‘Š๐‘‚)

๐‘Š๐‘ƒร—๐ฟ๐‘ƒ (4)

๐‘†

๐‘ =

๐‘…

๐‘›ร—๐ปร—๐›พโˆ’

โ„Žร—๐›พ1

๐ปร—๐›พ (1) REEMPLAZANDO 4 EN 1

(๐‘Š๐‘ƒ + ๐ฟ๐‘ƒ)(๐‘Š๐‘ƒ + ๐‘Š๐‘‚)

๐‘Š๐‘ƒ ร— ๐ฟ๐‘ƒ=

๐‘…

๐‘› ร— ๐ป ร— ๐›พโˆ’

โ„Ž ร— ๐›พ1

๐ป ร— ๐›พ

๐‘Š๐‘ƒ =

๐ด2

๐ฟ๐‘ƒ+ ๐ด

๐‘…๐‘› ร— ๐ป ร— ๐›พ

โˆ’โ„Ž ร— ๐›พ1๐ป ร— ๐›พ

โˆ’๐ด๐ฟ๐‘ƒ

โˆ’ 1

CALCULOS

Page 13: Presentacion 5. Calculo de Pilares

21/01/2015 JOSE MARCELINO ASCENCIO. CALCULO DE

PILARES 13

Una vez se determinan las dimensiones del pilar, se debe verificar que el mismo resista la carga producto del peso de la roca suprayacente, por tal razรณn debemos calcular la resistencia del pilar y verificar el factor de seguridad para la estabilidad del pilar.

El concepto de resistencia de tamaรฑo critico, para macizos de roca, es muy importante en la practica de diseรฑo

Las muestras para probetas deben cumplir con las normas ASTM D-2038 y D-1348-72

Page 14: Presentacion 5. Calculo de Pilares

21/01/2015 JOSE MARCELINO ASCENCIO. CALCULO DE

PILARES 14

METODOS EMPIRICOS CLASICOS

๐œŽ๐‘ƒ = ๐‘†๐ถ ร— ๐ป๐›ผ๐‘๐‘–๐‘™๐‘Ž๐‘Ÿร— ๐‘Š๐›ฝ

๐‘๐‘–๐‘™๐‘Ž๐‘Ÿ

๐œŽ๐‘ƒ = ๐œŽ๐ถ(๐‘Ž + ๐‘๐‘Š๐‘ƒ

๐ป)

H, ๐‘Š๐‘ƒ: Alto y ancho del pilar. ๐œŽ๐‘ƒ: Resistencia del pilar. ๐œŽ๐ถ: Resistencia a compresiรณn de una muestra cรบbica. ๐›ผ, ฮฒ, a, b: Parรกmetros empรญricos.

Page 15: Presentacion 5. Calculo de Pilares

21/01/2015 JOSE MARCELINO ASCENCIO. CALCULO DE

PILARES 15

METODOS EMPIRICOS CLASICOS

Lunder y Pakalni, 1997

Se define el confinamiento medio del pilar.

๐ถ๐‘๐‘Ž๐‘ฃ = 0,46 log๐‘Š

๐ป+ 0,75

Esta fรณrmula nace del anรกlisis de mรบltiples geometrรญas modeladas numรฉricamente y estimaciรณn del confinamiento al interior del pilar

Page 16: Presentacion 5. Calculo de Pilares

21/01/2015 JOSE MARCELINO ASCENCIO. CALCULO DE

PILARES 16

Lunder y Pakalni, 1997

Proponen una relaciรณn para estimar la resistencia del pilar considerando el confinamiento medio de los pilares.

๐œŽ๐‘ƒ = 0,44 ร— ๐œŽ๐ถ๐‘†(0,68 + 0,52๐พ)

K= tan ๐‘Ž cos(1;๐ถ๐‘๐‘Ž๐‘ฃ

1:๐ถ๐‘๐‘Ž๐‘ฃ)

Page 17: Presentacion 5. Calculo de Pilares

21/01/2015 JOSE MARCELINO ASCENCIO. CALCULO DE

PILARES 17

METODOS EN FUNCION DEL RMR

Page 18: Presentacion 5. Calculo de Pilares

21/01/2015 JOSE MARCELINO ASCENCIO. CALCULO DE

PILARES 18

METODOS EMPIRICOS

CMRI. Definio la siguiente formula, en la cual tiene en cuenta la resistencia a la compresion uniaxial, la cobertura, la potencia.

๐œŽ๐‘ = 0,27 ร— ๐œŽ๐‘ ร— โ„Ž;0,36 +๐ป

160ร—

๐‘Š

๐ปโˆ’ 1 + (

๐ป

250+ 1 ร—

๐‘Š

๐ปโˆ’ 1 )

W = Ancho del pilar h = Potencia

H = cobertura ฯƒp = Resistencia del pilar MPa

Page 19: Presentacion 5. Calculo de Pilares

21/01/2015 JOSE MARCELINO ASCENCIO. CALCULO DE

PILARES 19

Numerosas formulas para el calculo de la resistencia han sido propuestas, pero muy pocas han sido usadas frecuentemente.

La estructura bรกsica de esta formula es la siguiente: ฯƒp = ฯƒโ‚*(a +b (W/h). a Y b , Son factores que son รบnicos para cada autor, Y W Y h Son las dimensiones de los pilares

๐œŽ๐‘ = ๐œŽ๐‘ ร— โ„Ž๐‘๐‘–๐‘™๐‘Ž๐‘Ÿ๐›ผ๐‘Š๐‘๐‘–๐‘™๐‘Ž๐‘Ÿ

๐›ฝ

๐œŽ๐‘ = ๐œŽ๐‘(๐‘Ž + ๐‘๐‘ค

โ„Ž)

Page 20: Presentacion 5. Calculo de Pilares

21/01/2015 JOSE MARCELINO ASCENCIO. CALCULO DE

PILARES 20

El efecto escala, relaciona la diferencia que hay entre la resistencia medida a una probeta en el laboratorio y la resistencia de un pilar insitu.

METODOS EN FUNCION DE LA TEORIA DEL AREA ATRIBUIDA

En estos mรฉtodos se supone que cada pilar estรก cargado por el peso del terreno comprendido en un prisma ficticio cuya secciรณn viene determinada por la geometrรญa del pilar, y que alcanza desde la superficie del terreno hasta el pilar

Page 21: Presentacion 5. Calculo de Pilares

21/01/2015 JOSE MARCELINO ASCENCIO. CALCULO DE

PILARES 21

Page 22: Presentacion 5. Calculo de Pilares

21/01/2015 JOSE MARCELINO ASCENCIO. CALCULO DE

PILARES 22

Pilares Corridos W:Anchodepilar. B:Anchodecรกmara

๐‘†๐‘ƒ = (๐›พ ร— ๐ป)๐‘Š + ๐ต

๐‘Š

r=๐ด๐‘’๐‘ฅ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘–๐‘‘๐‘Ž

๐ด๐‘ก๐‘œ๐‘ก๐‘Ž๐‘™=

๐ด๐‘‡;๐ด๐‘ƒ

๐ด๐‘‡

Page 23: Presentacion 5. Calculo de Pilares

21/01/2015 JOSE MARCELINO ASCENCIO. CALCULO DE

PILARES 23

Pilares Cuadrados

๐‘†๐‘ƒ = (๐›พ ร— ๐ป)(๐‘Š + ๐ต

๐‘Š)2

FS=๐œŽ๐‘ƒ

๐‘†๐‘ƒ

Page 24: Presentacion 5. Calculo de Pilares

21/01/2015 JOSE MARCELINO ASCENCIO. CALCULO DE

PILARES 24

๐‘†๐‘ƒ = (๐›พ ร— ๐ป)(๐‘Š๐‘ƒ + ๐‘Š๐‘‚)(๐‘Š๐‘ƒ + ๐ฟ๐‘ƒ)

๐‘Š๐‘ƒ ร— ๐ฟ๐‘ƒ

Page 25: Presentacion 5. Calculo de Pilares

21/01/2015 JOSE MARCELINO ASCENCIO. CALCULO DE

PILARES 25

๐‘†๐‘ƒ = (๐›พ ร— ๐ป)(๐‘Š๐‘ƒ + ๐‘Š๐‘‚

๐‘Š๐‘ƒ)2

๐‘†๐‘ƒ = (๐›พ ร— ๐ป)๐‘Š๐‘ƒ + ๐‘Š๐‘‚

๐‘Š๐‘ƒ

2

ร— (๐ถ๐‘‚๐‘†2๐›ฝ + ๐พ๐‘†๐ธ๐‘2๐›ฝ)

Sp = Carga sobre el pilar H = Profundidad W = Ancho del pilar L= Longitud del pilar

ฮ’= Buzamiento K = Coeficiente de distribuciรณn de esfuerzos ฯƒโ„Ž/ฯƒ๐‘ฃ

Page 26: Presentacion 5. Calculo de Pilares

21/01/2015 JOSE MARCELINO ASCENCIO. CALCULO DE

PILARES 26

Resistencia del pilar. Hoek y Brown

Matriz rocosa ๐œŽโ€ฒ1 = ๐œŽโ€ฒ

3 + ๐‘š๐œŽ๐ถ๐œŽโ€ฒ3 + ๐œŽ2

๐ถ

Macizo rocoso ๐œŽโ€ฒ1 = ๐œŽโ€ฒ

3 + ๐œŽ๐ถ ๐‘š๐‘

๐œŽโ€ฒ3

๐œŽ๐ถ+ ๐‘†

๐‘Ž

GSI : Geological Strength Index

D: Parรกmetro del grado de perturbaciรณn

๐‘š๐‘ = ๐‘š๐‘–๐‘’๐‘ฅ๐‘๐บ๐‘†๐ผ โˆ’ 100

28 โˆ’ 14๐ท S= exp

๐บ๐‘†๐ผ;100

9;3๐ท

a=1

2+

1

6(๐‘’

โˆ’๐บ๐‘†๐ผ

15 โˆ’ ๐‘’โˆ’20

3 ) FS=

๐œŽ1

๐‘†๐‘ƒ

Page 27: Presentacion 5. Calculo de Pilares

21/01/2015 JOSE MARCELINO ASCENCIO. CALCULO DE

PILARES 27

TEORIA DE LA VIGA. DISEร‘O DE TECHOS

La teorรญa de las vigas supone que el techo inmediato es asimilable a una serie de vigas de ancho unitario, de luz igual a la anchura de la excavaciรณn y empotradas por sus dos extremos en los pilares. Esta teorรญa es aplicable cuando la longitud del techo es mayor que el doble de su luz. Ademรกs:

Las capas deben ser de espesores uniformes.

La flexiรณn del techo es debida exclusivamente a su propio peso.

Se considera la roca de cada capa homogรฉnea, isรณtropa y con un comportamiento linealmente elรกstico.

Page 28: Presentacion 5. Calculo de Pilares

21/01/2015 JOSE MARCELINO ASCENCIO. CALCULO DE

PILARES 28

L=2ร—๐‘‡0ร—๐‘ก

๐›พร—๐น๐‘ก

Calculo de la luz maxima

donde:

L: Longitud de la viga. t: Espesor de la viga. ๐›พ: Peso especรญfico. E: Mรณdulo de elasticidad longitudinal. ๐‘‡0: Resistencia a tracciรณn. Ft: Factor de seguridad.

Page 29: Presentacion 5. Calculo de Pilares

21/01/2015 JOSE MARCELINO ASCENCIO. CALCULO DE

PILARES 29

METODO DE MATHEWS

El diseรฑo de cรกmaras se realiza con la metodologรญa de Mathews quien incorpora una relaciรณn entre el nรบmero de estabilidad N y el tamaรฑo de la excavaciรณn.

N= ๐‘„โ€ฒ ร— ๐ด ร— ๐ต ร— ๐ถ

Page 30: Presentacion 5. Calculo de Pilares

21/01/2015 JOSE MARCELINO ASCENCIO. CALCULO DE

PILARES 30

Page 31: Presentacion 5. Calculo de Pilares

21/01/2015 JOSE MARCELINO ASCENCIO. CALCULO DE

PILARES 31

GRAFICO DE ESTABILIDAD

Page 32: Presentacion 5. Calculo de Pilares

21/01/2015 JOSE MARCELINO ASCENCIO. CALCULO DE

PILARES 32

Se utiliza para estimar la estabilidad del techo y el tamaรฑo de la pared colgante.

El radio hidrรกulico es una medida del tamaรฑo de la excavaciรณn.

Page 33: Presentacion 5. Calculo de Pilares

21/01/2015 JOSE MARCELINO ASCENCIO. CALCULO DE

PILARES 33

Page 34: Presentacion 5. Calculo de Pilares

21/01/2015 JOSE MARCELINO ASCENCIO. CALCULO DE

PILARES 34

Para aplicar la teorรญa del รกrea tributaria, el problema se basa en el escalado de los resultados obtenidos en los ensayos de rotura por compresiรณn, ๐œŽ๐ถ, para estimar la tensiรณn de rotura del pilar a escala real, ๐‘†๐‘ƒ .

Hustrulid (1976), propuso que ๐œŽ1 (tensiรณn vertical uniaxial de un pilar cubico de altura h), se puede cacular:

๐œŽ1 =๐พ

โ„Ž, si h < 0,9144๐‘š.

Page 35: Presentacion 5. Calculo de Pilares

21/01/2015 JOSE MARCELINO ASCENCIO. CALCULO DE

PILARES 35

๐œŽ1 =๐พ

0,9441 , si h> 0,9144m.

La constante K, se determinarรญa en funciรณn de los valores de laboratorio:

K=๐œŽ๐ถ ๐ท

Siendo D, el lado en mm de la probeta ensayada en el laboratorio, en caso de ser cilรญndrica serรก el diรกmetro, las diferencias no son significativas siempre que el valor de D estรฉ entre 50 y 100 mm.

Page 36: Presentacion 5. Calculo de Pilares

21/01/2015 JOSE MARCELINO ASCENCIO. CALCULO DE

PILARES 36

Bieniawski propuso una fรณrmula empirica para determinar la resistencia de los pilares, ๐œŽ๐‘ƒ , con el ancho W, la altura h, y el valor de la tensiรณn de un pilar de tamaรฑo critico ๐œŽ1:

๐œŽ๐‘ƒ = ๐œŽ1(0,64 + 0,36๐‘Š

โ„Ž)

El resultado es realista hasta W/h=10, para valores superiores, serรญa un criterio conservador.

Se tiene un factor de seguridad de 2, para pilares diseรฑados a largo plazo, y 1,5 para pilares a corto plazo.

Page 37: Presentacion 5. Calculo de Pilares

21/01/2015 JOSE MARCELINO ASCENCIO. CALCULO DE

PILARES 37

Obert and duvall, calculo su formula para relaciรณn W/h 0,25 a 0,4. Y FS ENTRE 2 Y 4.

Algunas consideraciones, tenidas en cuenta para el diseรฑo de pilares

Cada pilar soporta solo la carga vertical, la cual es constante sobre el รกrea excavada.

Cada pilar soporta la mitad de la columna de roca del รกrea circundante, รกrea tributaria.

Page 38: Presentacion 5. Calculo de Pilares

21/01/2015 JOSE MARCELINO ASCENCIO. CALCULO DE

PILARES 38

Se asume que la carga es uniformemente distribuida, sobre la secciรณn horizontal del pilar

Aunque algunas veces sucede que: El esfuerzo no siempre estarรก distribuido, sobre la secciรณn del pilar, y el mรกximo esfuerzo ocurre en las esquinas formadas por la intersecciรณn de tres planos ortogonales, a saber, dos caras del pilar y el techo o piso.

El esfuerzo en los pilares aumenta con la razรณn de extracciรณn. La distribuciรณn de los esfuerzos en los pilares depende de la relacion W/h del pilar.

Page 39: Presentacion 5. Calculo de Pilares

21/01/2015 JOSE MARCELINO ASCENCIO. CALCULO DE

PILARES 39

El tamaรฑo de los pilares es influenciado por:

Profundidad y el porcentaje de extracciรณn durante el desarrollo

Resistencia del pilar: para carbรณn frรกgil, requiere pilares grandes, efecto del aire y escape de gases tambiรฉn influyen en el tamaรฑo.

Consideraciones geolรณgicas: en cercanรญa de fallas se requiere pilares grandes. La inclinaciรณn y presencia de agua, tambiรฉn influyen en la decisiรณn del tamaรฑo de los pilares.

Page 40: Presentacion 5. Calculo de Pilares

21/01/2015 JOSE MARCELINO ASCENCIO. CALCULO DE

PILARES 40

El paso del tiempo tambiรฉn puede producir que disminuya la resistencia de los pilares.

๐‘Ÿ =(๐ด๐‘‡ โˆ’ ๐ด๐‘ƒ)

๐ด๐‘‡

๐‘Ÿ =๐‘Š๐‘ + ๐‘Š๐‘‚ ร— ๐ฟ๐‘ƒ + ๐‘Š๐‘‚ โˆ’ (๐‘Š๐‘ƒ ร— ๐ฟ๐‘ƒ)

( ๐‘Š๐‘ƒ + ๐‘Š๐‘‚ ร— ๐ฟ๐‘ƒ + ๐‘Š๐‘‚ )

๐‘Š๐‘ƒ =( ๐‘Š๐‘‚ ร— ๐‘Š๐‘‚ + ๐ฟ๐‘ƒ ร— 1 โˆ’ ๐‘Ÿ )

๐‘Ÿ ร— ๐‘Š๐‘‚ + ๐ฟ๐‘ƒ โˆ’ (๐‘Š๐‘‚)

FS = ๐œŽ๐‘

๐‘†๐‘

Page 41: Presentacion 5. Calculo de Pilares

21/01/2015 JOSE MARCELINO ASCENCIO. CALCULO DE

PILARES 41

Diseรฑo de explotaciones mineras

FS = ๐œŽ๐‘ƒ

๐‘†๐‘ƒ

Se siguen los siguientes pasos:

1. Se tabula el esfuerzo de compresiรณn uniaxial, ฯƒc, en funciรณn del diรกmetro d de la probeta, (se suelen tomar probetas de 50 mm de lado.

2. Se determina el valor de k para los pilares en cuestion.

K= ๐œŽ๐ถ ร— ๐ท

Page 42: Presentacion 5. Calculo de Pilares

21/01/2015 JOSE MARCELINO ASCENCIO. CALCULO DE

PILARES 42

3. Se calcula ฯƒp En este caso mediante bieniawski.

๐œŽ๐‘ƒ = ๐œŽ1 0,64 + (036๐‘Š

โ„Ž) Donde,

๐œŽ1 = ๐พ

โ„Ž รณ

๐พ

0,9144

4. Se selecciona el ancho ๐‘Š๐‘‚ de la cรกmara

5. Se calcula la carga sp del pilar

๐‘†๐‘ƒ = ๐›พ ร— ๐ป๐‘Š๐‘ƒ + ๐‘Š๐‘‚ ๐ฟ๐‘ƒ + ๐‘Š๐‘‚

๐‘Š๐‘ƒ ร— ๐ฟ๐‘ƒ(๐‘๐‘œ๐‘ 2๐›ฝ + ๐พ๐‘ ๐‘’๐‘›2๐›ฝ)

Page 43: Presentacion 5. Calculo de Pilares

21/01/2015 JOSE MARCELINO ASCENCIO. CALCULO DE

PILARES 43

6. Se selecciona el FS, entre 1,5 Y 2, se hace ๐œŽ๐‘ƒ

๐น๐‘†= Sp. Y se

resuelve para el ancho Wp del pilar.

7. Por cuestiones econรณmicas y de recuperaciรณn, se comprueba la tasa de recuperaciรณn r, para ver si da un valor aceptable

r = (1)-((๐‘Š๐‘

๐‘Š๐‘:๐‘Š๐‘œ) โˆ— (

๐ฟ๐‘

๐ฟ๐‘:๐‘Š๐‘œ))

CALCULO DE PILARES

Page 44: Presentacion 5. Calculo de Pilares

21/01/2015 JOSE MARCELINO ASCENCIO. CALCULO DE

PILARES 44

8. Si la tasa r, de extracciรณn no es aceptable (menor del 50%), y se necesita incrementarla disminuyendo el ancho Wp de los pilares, se selecciona en el paso 7, un nuevo ancho wp y un nuevo largo Lp, que den una tasa de extracciรณn aceptable y se calcula si estos valores son aceptables desde el punto de vista de la estabilidad de la mina. para ello se calcula el FS.

FS= ๐œŽ๐‘

๐‘†๐‘ƒ ฯƒp = Resistencia del pilar del paso 3

Sp = Carga del pilar del paso 5.

Page 45: Presentacion 5. Calculo de Pilares

21/01/2015 JOSE MARCELINO ASCENCIO. CALCULO DE

PILARES 45

El fs, estarรก entre 1,5 para los pilares de corta duraciรณn y 2 para los pilares de larga duraciรณn o que han de ser recuperados.

9. Se harรกn las consideraciones ingenieriles adecuadas mediante la aplicaciรณn de los conocimientos mineros y geolรณgicos necesarios para establecer una adecuada planificaciรณn minera.

Page 46: Presentacion 5. Calculo de Pilares

21/01/2015 JOSE MARCELINO ASCENCIO. CALCULO DE

PILARES 46

๐‘†๐‘ƒ = ๐›พ ร— ๐‘” ร— ๐ป(๐‘Š๐‘ + ๐‘Š๐‘‚)(๐ฟ๐‘ƒ + ๐‘Š๐‘œ)

๐‘Š๐‘ ร— ๐ฟ๐‘ƒ

g =9,81 ๐‘š

๐‘†2

SI ๐›พ = 2,5๐‘‡๐‘œ๐‘›

๐‘š3

๐‘†๐‘ƒ = 24,525 ร— ๐ป(๐‘Š๐‘ƒ + ๐‘Š๐‘‚)(๐ฟ๐‘ƒ + ๐‘Š๐‘‚)

๐‘Š๐‘ƒ ร— ๐ฟ๐‘ƒ 1

Para pilares cuadrados donde, ๐‘Š๐‘ƒ=๐ฟ๐‘ƒ

๐‘†๐‘ƒ = 24,525 ร— ๐ป(๐‘Š๐‘ƒ๐‘Š๐‘‚)2

๐‘Š๐‘ƒ2

Page 47: Presentacion 5. Calculo de Pilares

21/01/2015 JOSE MARCELINO ASCENCIO. CALCULO DE

PILARES 47

r = ๐‘Š๐‘‚:๐ฟ๐‘ƒ ๐‘Š๐‘‚:๐‘Š๐‘ƒ ;๐‘Š๐‘ƒร—๐ฟ๐‘ƒ

(๐‘Š๐‘‚:๐ฟ๐‘ƒ)(๐‘Š๐‘‚:๐‘Š๐‘ƒ)

r = 1- ๐‘Š๐‘ƒ๐ฟ๐‘ƒ

(๐‘Š๐‘‚:๐ฟ๐‘ƒ)(๐‘Š๐‘‚:๐‘Š๐‘ƒ) (๐‘Š๐‘‚ + ๐ฟ๐‘ƒ)(๐‘Š๐‘‚ + ๐‘Š๐‘ƒ)

๐‘Š๐‘ƒ ร— ๐ฟ๐‘ƒ=

1

1 โˆ’ ๐‘Ÿ

ENTONCES DE 1: ๐‘†๐‘ƒ = 24,525๐ป

1 โˆ’ ๐‘Ÿ

Page 48: Presentacion 5. Calculo de Pilares

21/01/2015 JOSE MARCELINO ASCENCIO. CALCULO DE

PILARES 48

Comprobar en una operaciรณn minera de carbรณn existente y mejorar su tasa de recuperaciรณn.

Datos: Profundidad H = 152 m Ancho de cรกmara B = 5,5 m Ancho de pilar w = 18,3 m Longitud de pilar L = 24,4 m Potencia de la capa h = 2,1 m Relaciรณn L/w L/w = 1,33

Page 49: Presentacion 5. Calculo de Pilares

21/01/2015 JOSE MARCELINO ASCENCIO. CALCULO DE

PILARES 49

De los ensayos de laboratorio con probetas de 54 mm de diรกmetro se ha hallado

๐œŽ๐ถ = 26352 = (kPa)

Soluciรณn: Hallamos en primer lugar k

k = ฯƒ c ร— ๐ท = 26352 ร— 0,054 =6124

A partir de k hallamos ๐œŽ_1

๐œŽ1 =๐พ

0,9144=

6124

0,9144= 6404 ๐พ๐‘ƒ๐‘Ž

Page 50: Presentacion 5. Calculo de Pilares

21/01/2015 JOSE MARCELINO ASCENCIO. CALCULO DE

PILARES 50

A continuaciรณn hallamos ๐œŽ๐‘ƒ

๐œŽ๐‘ƒ = ๐œŽ1 ร— (0,64 + 0,36๐‘Š

โ„Ž)

๐œŽ๐‘ƒ = 6404๐พ๐‘ƒ๐‘Ž ร— 0,64 + 0,3618,3๐‘š

2,1๐‘š= 24189 ๐พ๐‘ƒ๐‘Ž

A su vez

๐‘†๐‘ƒ = 24,525 ร— ๐ป๐‘Š๐‘ƒร—๐‘Š๐‘‚ ๐ฟ๐‘ƒร—๐‘Š๐‘‚

๐‘Š๐‘ƒร—๐ฟ๐‘ƒ*(๐ถ๐‘‚๐‘†2 ฮฒ+K*๐‘†๐ธ๐‘2 ฮฒ)

Page 51: Presentacion 5. Calculo de Pilares

21/01/2015 JOSE MARCELINO ASCENCIO. CALCULO DE

PILARES 51

๐‘†๐‘ƒ = 24,525 ร— 152(18,3 + 5,5)(24,4 + 5,5)

18,3 ร— 24,4= 5917 ๐พ๐‘ƒ๐‘Ž

Ahora determinamos el factor de seguridad

FS = ๐œŽ๐‘ƒ

๐‘†๐‘ƒ FS =

24189

5917= 4,09

se ve que este factor de seguridad es muy elevado (mayor de 2) y en consecuencia la operaciรณn no es muy eficiente desde el punto de vista de la recuperaciรณn de las reservas

Page 52: Presentacion 5. Calculo de Pilares

21/01/2015 JOSE MARCELINO ASCENCIO. CALCULO DE

PILARES 52

Ademรกs w/h = 8,7 lo cual parece excesivo como se hace evidente al calcular el factor de recuperaciรณn que es claramente insuficiente

r = 1-๐‘Š๐‘ƒ๐ฟ๐‘ƒ

(๐‘Š๐‘‚:๐ฟ๐‘ƒ)(๐‘Š๐‘‚:๐‘Š๐‘ƒ)

r = 1-18,3 ร—24,4

(5,5:24,4)(5,5:18,3)= 0,3725 = 37,25%

Page 53: Presentacion 5. Calculo de Pilares

21/01/2015 JOSE MARCELINO ASCENCIO. CALCULO DE

PILARES 53

Para mejorar el diseรฑo de la explotaciรณn, se halla el tamaรฑo mรญnimo de los pilares introduciendo un factor de seguridad de 1,5 a 2 y teniendo en cuenta la relaciรณn L/w = 1,33. Se despejan los valores de w y L de las ecuaciones

FS = 1,5 =6404(0,64:0,36

๐‘Š๐‘ƒ2,1

)

24,525ร—152(๐‘Š๐‘ƒ+5,5)(๐ฟ๐‘ƒ+5,5)

๐‘Š๐‘ƒ๐ฟ๐‘ƒ

Page 54: Presentacion 5. Calculo de Pilares

21/01/2015 JOSE MARCELINO ASCENCIO. CALCULO DE

PILARES 54

Los valores obtenidos de ๐‘Š๐‘ ๐‘ฆ ๐ฟ๐‘ƒ, serรกn menores

que los de partida, y en consecuencia la recuperaciรณn serรก mejor que con este factor de seguridad.

Page 55: Presentacion 5. Calculo de Pilares

GRACIAS POR SU ATENCION

[email protected]

JOSE MARCELINO ASCENCIO

copyright 2015 21/01/2015 55