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81
 RMD (descripcion del maciso rocoso) friable/poco consolidado 50 JPS (espaciamie nto entre planos de  juntas) intermedio 20 JPO (orientacion de planos de  juntas) buz. Normal al frente 20 SGI (influencia del peso especifico) peso.esp=2.7t/m^3 17.5 RSI (influencia de la resistencia) RC=185 9.25 DENSIDAD 0.8 gr/cc VOD (velocidad de detonacion) 4500m/s ENERGIA 912 kcal/kg BI1=  58.375 CE(kg ANFO/t)  0.2335 FE(MJ/t)  0.875625 BI2=  36.875 CE(kg ANFO/t)  0.1475 FE(MJ/t)  0.553125 ESCENARIO 01 y 02 ESCENARIO 01 Y 02 CALCULO DEL INDICE DE VOLABILIDAD (BI) BI = 0,5 (RMD + JPS + JPO + SGI + RSI) PARAMETROS DEL EXPLOSIVO ANFO DOMINIOS GEOMECANICOS PARAMETROS DEL EXPLOSIVO ANFO 40/60 DOMINIOS GEOMECANICOS ROCA FRACTURADA,MASIVO (GRANITO)

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RMD(descripcion del maciso rocoso)

friable/poco consolidado

50

JPS(espaciamiento entre planos de

 juntas)

intermedio

20

JPO

(orientacion de planos de

 juntas)

buz. Normal al

frente

20

SGI(influencia del peso especifico)

peso.esp=2.7t/m^3

17.5

RSI(influencia de la resistencia)

RC=185

9.25

DENSIDAD 0.8 gr/cc

VOD

(velocidad de detonacion)4500m/s

ENERGIA 912 kcal/kg

BI1=   58.375

CE(kg ANFO/t)   0.2335

FE(MJ/t)   0.875625

BI2=   36.875

CE(kg ANFO/t)   0.1475

FE(MJ/t)   0.553125

ESCENARIO 01 y 02

ESCENARIO

01 Y 02

CALCULO DEL INDICE DE VOLABILIDAD (BI)

BI = 0,5 (RMD + JPS + JPO + SGI + RSI)

PARAMETROS DEL

EXPLOSIVO

ANFO

DOMINIOS

GEOMECANICOS

PARAMETROS DEL

EXPLOSIVO

ANFO 40/60

DOMINIOS

GEOMECANICOS

ROCA FRACTURADA,MASIVO

(GRANITO)

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RMD(descripcion del maciso

rocoso)

diaclasado en bloques

20

JPS(espaciamiento entre planos

de juntas)

intermedio

20

JPO

(orientacion de planos de

 juntas)

buz.normal al frente

20

SGI(influencia del peso especifico)

peso.esp =2.3t/m^3

7.5

RSI(influencia de la

resistencia)

RC=125

6.25

DENSIDAD 1.2 gr/cc

VOD

(velocidad de detonacion)

ENERGIA

MODERADAMENTE FRACTURDA

(CALIZA)

COMENTARIO:Como se puede observar en la grafica 18.5

comforme aumenta el indice de volabilidad,

mayor sera el consumo especifico de ANFO y

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EXPLOSIVO 01

DENSIDAD 0.8 gr/cc

VOD

(velocidad de detonacion)4500 m/s

ENERGIA 912 kcal/kg

B(m) 8

S(m) 9H(m) 10

Diametro(mm) 381

Kb(roca intermedia) 25Ks 1.15Kj 0.3

Kt 0.7

Vc=pi*D2*(L-T)/4

D=0.381 Vc= 0.706 m3

L-T=6.19

We=Ve*de

We= 564.57 Kg 13549.80

Vr=B X S X H

B=9.53 Vr= 1043.34 m3

S=10.95

ESCENARIO 01

PARAMETROS DEL

EXPLOSIVO

ANFO

PARAMETROS DE MALLA

PARAMETROS

SEGÚN ASH

Ahora trabajaremos para el escenario 01 con el ANFO y con el ANFO PESADO par

calculamos

Evaluamos el volumen de explosivo para cada taladro

Calculamos el peso del explosivo por taladro

Si fuesen 24 taladr

El volumen de roca que se fractura es:

Usando la de

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H=10

Texp=

Tr=

Pfanfo=

A=Factor que depende

 de la roca  0.12 x BI 7

Vo=volumen de material

fragmentado1043.34

Qe= Masa de explosivo 564.57

Sanfo=potencia relativa

del anfo100

X50= 35.96 cm

X50(cm)= 35.96

n= 2.44

Xc= 41.8 cm

El factor d

Aplicando el modelo de KUZ-RAM para evaluar la fragmentacion

Calculamos nuestro Xc(tamaño caracteristico de fragmento)

previo calculo de

Factor de ro

dura con

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diametro 200mm

DENSIDAD 0.8 gr/cc

VOD

(velocidad de detonacion)4500 m/s

ENERGIA 912 kcal/kg

B(m) 10S(m) 10H(m) 10

Diametro(mm) 200

Kb(roca intermedia) 25Ks 1.15Kj 0.3

Kt 0.7

Vc=pi*D2*(L-T)/4

Vc= 0.251 m3

We=Ve*de

We= 201.06 Kg 4825.50

Vr=B X S X H

Vr= 287.50 m3

PARAMETROS DELEXPLOSIVO

ANFO PESADO

PARAMETROS

 DE MALLA

PARAMETROS

SEGÚN ASH

calculamos

Evaluamos el volumen de explosivo para cada taladro

Calculamos el peso del explosivo por taladro

Si fuesen 24 taladr

El volumen de roca que se fractura es:

Usando la de

El factor d

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Texp=

Tr=

Pfanfo=

A=Factor que depende

 de la roca  0.12 x BI 7

Vo=volumen de material

fragmentado 287.50Qe= Masa de explosivo 201.06

Sanfo=potencia relativa

del anfo100

X50= 24.66 cm

X50(cm)= 24.66

n= 2.16

Xc= 29.2 cm

diametro 250mm

DENSIDAD 0.8 gr/cc 

Aplicando el modelo de KUZ-RAM para evaluar la fragmentacion

Calculamos nuestro Xc(tamaño caracteristico de fragmento)

previo calculo de

Factor de ro

dura con

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VOD

(velocidad de detonacion)4500 m/s

ENERGIA 912 kcal/kg

B(m) 13

S(m) 13H(m) 10

Diametro(mm) 250

Kb(roca intermedia) 25Ks 1.15Kj 0.3

Kt 0.7

Vc=pi*D2*(L-T)/4

Vc= 0.368 m3

We=Ve*de

We= 294.53 Kg 7068.60

Vr=B X S X H

Vr= 449.22 m3

Texp=

Tr=

Pfanfo=

PARAMETROS DE MALLA

PARAMETROS

SEGÚN ASH

PARAMETROS DEL

EXPLOSIVO

ANFO PESADO

calculamos

Evaluamos el volumen de explosivo para cada taladro

Calculamos el peso del explosivo por taladro

Si fuesen 24 taladr

El volumen de roca que se fractura es:

Usando la de

El factor d

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A=Factor que depende

 de la roca  0.12 x BI 7

Vo=volumen de material

fragmentado449.22

Qe= Masa de explosivo 294.53

Sanfo=potencia relativa

del anfo100

X50= 27.67 cm

X50(cm)= 27.67

n= 2.24

Xc= 32.6 cm

Tamano (m) tamaño(cm)Pasante para

diametro 381mm

Pasante para

diametro 200mm

0 0   0.0%   0.0%

0.05 5   0.6%   2.0%

0.10 10   3.2%   9.0%

0.15 15   8.2%   20.6%

0.20 20   15.7%   35.3%0.25 25   25.3%   50.9%

0.30 30   36.3%   65.4%

Aplicando el modelo de KUZ-RAM para evaluar la fragmentacion

Calculamos nuestro Xc(tamaño caracteristico de fragmento)

previo calculo de

Factor de ro

dura con

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0.35 35   48.0%   77.5%

0.40 40   59.3%   86.4%

0.45 45   69.7%   92.5%

0.50 50   78.5%   96.2%

0.55 55   85.5%   98.2%

0.60 60   90.8%   99.2%

0.65 65   94.4%   99.7%0.70 70   96.8%   99.9%

0.75 75   98.3%   100.0%

0.80 80   99.1%   100.0%

0.85 85   99.6%   100.0%

0.90 90   99.8%   100.0%

0.95 95   99.9%   100.0%

1.00 100   100.0%   100.0%

1.05 105   100.0%   100.0%

1.10 110   100.0%   100.0%

EXPLOSIVO 02

DENSIDAD 1.2 gr/cc

VOD

(velocidad de detonacion)m/s

ENERGIA kcal/kg

B(m) 8S(m) 9H(m) 10

Diametro(mm) 115

Kb(roca intermedia) 25Ks 1.15Kj 0.3

Kt 0.7

Vc=pi*D2*(L-T)/4

Vc= 0.092 m3

We=Ve*de

PARAMETROS

SEGÚN ASH

PARAMETROS

 DE MALLA

PARAMETROS DEL

EXPLOSIVO

ANFO PESADO

calculamos

Evaluamos el volumen de explosivo para cada taladro

Calculamos el peso del explosivo por taladro

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We= 110.31 Kg 2647.42

Vr=B X S X H

Vr= 95.05 m3

Texp=

Tr=

Pfanfo=

A=Factor que depende

 de la roca  0.12 x BI 7

Vo=volumen de material

fragmentado95.05

Qe= Masa de explosivo 110.31

Sanfo=potencia relativa

del anfo100

X50= 14.88 cm

X50(cm)= 14.88

 

El volumen de roca que se fractura es:

Usando la de

El factor d

Aplicando el modelo de KUZ-RAM para evaluar la fragmentacion

Calculamos nuestro Xc(tamaño caracteristico de fragmento)

previo calculo de

Factor de ro

dura con

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n= 2.01

Xc= 17.9 cm

diametro165mm

DENSIDAD 1.2 gr/cc

VOD(velocidad de detonacion)

m/s

ENERGIA kcal/kg

B(m) 10S(m) 10H(m) 10

Diametro(mm) 165

Kb(roca intermedia) 25Ks 1.15Kj 0.3

Kt 0.7

Vc=pi*D2*(L-T)/4

Vc= 0.179 m3

We=Ve*de

We= 214.25 Kg 5142.07

PARAMETROS

SEGÚN ASH

PARAMETROS

 DE MALLA

PARAMETROS DELEXPLOSIVO

ANFO PESADO

calculamos

Evaluamos el volumen de explosivo para cada taladro

Calculamos el peso del explosivo por taladro

Si fuesen 24 taladr

El volumen de roca que se fractura es:

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Vr=B X S X H

Vr= 195.68 m3

Texp=

Tr=

Pfanfo=

A=Factor que depende

 de la roca  0.12 x BI 7

Vo=volumen de material

fragmentado195.68

Qe= Masa de explosivo 214.25

Sanfo=potencia relativa

del anfo100

X50= 17.41 cm

X50(cm)= 17.41

n= 2.10

Xc= 20.7 cm

Usando la de

El factor d

Aplicando el modelo de KUZ-RAM para evaluar la fragmentacion

Calculamos nuestro Xc(tamaño caracteristico de fragmento)

previo calculo de

Factor de ro

dura con

7/18/2019 DESARROLLO DE EXAMEN.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/desarrollo-de-examenpdf 14/81

diametro 200mm

DENSIDAD 1.2 gr/cc

VOD

(velocidad de detonacion)m/s

ENERGIA kcal/kg

B(m) 13S(m) 13H(m) 10

Diametro(mm) 200

Kb(roca intermedia) 25Ks 1.15Kj 0.3

Kt 0.7

Vc=pi*D2*(L-T)/4

Vc= 0.251 m3

We=Ve*de

We= 301.59 Kg 7238.25

Vr=B X S X H

Vr= 287.50 m3

PARAMETROS

SEGÚN ASH

PARAMETROS

 DE MALLA

PARAMETROS DEL

EXPLOSIVO

ANFO PESADO

Ahora analizamos la fraccion retenida para 4 diferentes tamaños de m

calculamos

Evaluamos el volumen de explosivo para cada taladro

Calculamos el peso del explosivo por taladro

Si fuesen 24 taladr

El volumen de roca que se fractura es:

Usando la de

7/18/2019 DESARROLLO DE EXAMEN.pdf

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Texp=

Tr=

Pfanfo=

A=Factor que depende

 de la roca  0.12 x BI 7

Vo=volumen de material

fragmentado287.50

Qe= Masa de explosivo 301.59

Sanfo=potencia relativa

del anfo100

X50= 19.07 cm

X50(cm)= 19.07

n= 2.16

Xc= 22.6 cm

El factor d

Aplicando el modelo de KUZ-RAM para evaluar la fragmentacion

Calculamos nuestro Xc(tamaño caracteristico de fragmento)

previo calculo de

Factor de ro

dura con

7/18/2019 DESARROLLO DE EXAMEN.pdf

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Tamano (m) tamaño(cm)Pasante para

diametro115mm

Pasante para

diametro 165mm

0 0   0.0%   0.0%

0.05 5   7.4%   4.9%

0.10 10   26.7%   19.5%

0.15 15   50.4%   39.9%

0.20 20   71.3%   60.6%0.25 25   85.9%   77.4%

0.30 30   94.1%   88.7%

0.35 35   97.9%   95.1%

0.40 40   99.3%   98.1%

0.45 45   99.8%   99.4%

0.50 50   100.0%   99.8%

0.55 55   100.0%   100.0%

0.60 60   100.0%   100.0%

0.65 65   100.0%   100.0%

0.70 70   100.0%   100.0%0.75 75   100.0%   100.0%

0.80 80   100.0%   100.0%

0.85 85   100.0%   100.0%

0.90 90   100.0%   100.0%

0.95 95   100.0%   100.0%

1.00 100   100.0%   100.0%

1.05 105   100.0%   100.0%

1.10 110   100.0%   100.0%

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B(burden)= 25x0.381 9.53

S(espaciamiento)= 1.5x9.525 10.95

J(pasadura)= 0.3x10.95 2.86

T(retacado)= 0.7x3.29 6.67

L(profundidad)= H+J 12.86

evaluacion de Kh=   L/H 1.28575 >1 aceptable

Kg de explosivo

utilizado en la voladura

65105 tn de roca que se romperia

  a la rocas de GRANITO,

os(holes)

nsidad de la roca 2.6 tn/m3 para 24 taladros

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Pfanfo=Texp/Tr

cantidad de explosivo

en los 24 taladros 13549.8tonelada de roca

volada 65104.7

0.21 kg/ton

B(m)= 9.53

D(mm)= 381

S(m)= 10.95

W(m)= 0.1

L(m)= 12.86

H(m)= 10

n= 2.44

Roca de dureza intermedia

e polvo que genera la voladura

"n"

Calculamos el indice de uniformidad

ca =1, para roca blanda, 7 para rocamediana, 10 para rocastruc turas, 13 para roca dura sin

estructuras  

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B(burden)= 25x0.2 5.00

S(espaciamiento)= 1.5x5 5.75

J(pasadura)= 0.3x5.75 1.50

T(retacado)= 0.7x1.5 3.50

L(profundidad)= H+J 11.50

evaluacion de Kh=   L/H 1.15 >1 aceptable

Kg de explosivo

utilizado en la voladura

17940

Pfanfo=Texp/Tr

tn de roca que se romperia

os(holes)

nsidad de la roca 2.6 tn/m3 para 24 taladros

e polvo que genera la voladura

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cantidad de explosivo

en los 24 taladros 4825.5tonelada de roca

volada 17940.0

0.27 kg/ton

B(m)= 5.00

D(mm)= 200S(m)= 5.75

W(m)= 0.1

L(m)= 11.50

H(m)= 10

n= 2.16

Roca de dureza intermedia

  "n"

Calculamos el indice de uniformidad

ca =1, para roca blanda, 7 para rocamediana, 10 para rocastruc turas, 13 para roca dura sin

estructuras  

7/18/2019 DESARROLLO DE EXAMEN.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/desarrollo-de-examenpdf 21/81

B(burden)= 25x0.25 6.25

S(espaciamiento)= 1.5x6.25 7.19

J(pasadura)= 0.3x7.19 1.88

T(retacado)= 0.7x1.88 4.38

L(profundidad)= H+J 11.88

evaluacion de Kh=   L/H 1.1875 >1 aceptable

Kg de explosivo

utilizado en la voladura

28031

Pfanfo=Texp/Tr

cantidad de explosivo

en los 24 taladros 7068.6tonelada de roca

volada 28031.3

0.25 kg/ton

tn de roca que se romperia

os(holes)

nsidad de la roca 2.6 tn/m3 para 24 taladros

e polvo que genera la voladura

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http://slidepdf.com/reader/full/desarrollo-de-examenpdf 22/81

B(m)= 6.25

D(mm)= 250

S(m)= 7.19

W(m)= 0.1

L(m)= 11.88

H(m)= 10

n= 2.24

Pasante para

diametro 250mm

0.0%

1.6%

7.2%

16.6%

28.9%42.7%

56.5%

Roca de dureza intermedia

  "n"

Calculamos el indice de uniformidad

ca =1, para roca blanda, 7 para rocamediana, 10 para rocastruc turas, 13 para roca dura sin

estructuras 

80%

100%

120%

 

   N   T   E

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68.9%

79.2%

86.9%

92.3%

95.8%

97.8%

99.0%99.5%

99.8%

99.9%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

B(burden)= 25x0.115 2.88

S(espaciamiento)= 1.5x2.88 3.31

J(pasadura)= 0.3x3.31 0.86

T(retacado)= 0.7x0.86 2.01

L(profundidad)= H+J 10.86

evaluacion de Kh=   L/H 1.08625 >1 aceptable

0%

20%

40%

60%

0 20 40 60

   P   O   R   C   E   N   T   A   J   E

   P   A   S

TAMANO (m)

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Kg de explosivo

utilizado en la voladura

5931

Pfanfo=Texp/Tr

cantidad de explosivo

en los 24 taladros 2647.4tonelada de roca

volada 5931.4

0.45 kg/ton

tn de roca que se romperia

Roca blanda

nsidad de la roca 2.6 tn/m3 para 24 taladros

e polvo que genera la voladura

"n"

ca =1, para roca blanda, 7 para rocamediana, 10 para rocastruc turas, 13 para roca dura sin

estructuras 

7/18/2019 DESARROLLO DE EXAMEN.pdf

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B(m)= 2.88

D(mm)= 115

S(m)= 3.31

W(m)= 0.1

L(m)= 10.86

H(m)= 10

n= 2.01

B(burden)= 25x0.165 4.13S(espaciamiento)= 1.5x4.13 4.74

J(pasadura)= 0.3x4.74 1.24

T(retacado)= 0.7x1.24 2.89

L(profundidad)= H+J 11.24

evaluacion de Kh=   L/H 1.12375 >1 aceptable

Kg de explosivo

utilizado en la voladura

os(holes)

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12210

Pfanfo=Texp/Tr

cantidad de explosivo

en los 24 taladros 5142.1tonelada de roca

volada 12210.4

0.42 kg/ton

B(m)= 4.13

D(mm)= 165

S(m)= 4.74W(m)= 0.1

L(m)= 11.24

Roca de dureza intermedia

tn de roca que se romperia

  nsidad de la roca 2.6 tn/m3 para 24 taladros

e polvo que genera la voladura

"n"

ca =1, para roca blanda, 7 para rocamediana, 10 para rocastruc turas, 13 para roca dura sin

estructuras 

7/18/2019 DESARROLLO DE EXAMEN.pdf

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H(m)= 10

n= 2.10

B(burden)= 25x0.25 5.00

S(espaciamiento)= 1.5x5 5.75

J(pasadura)= 0.3x5.75 1.50

T(retacado)= 0.7x1.5 3.50

L(profundidad)= H+J 11.50

evaluacion de Kh=   L/H 1.15 >1 aceptable

Kg de explosivo

utilizado en la voladura

17940 tn de roca que se romperia

  allas las cuales son 5,30,50 y 1oo

os(holes)

nsidad de la roca 2.6 tn/m3 para 24 taladros

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Pfanfo=Texp/Tr

cantidad de explosivo

en los 24 taladros 7238.2tonelada de roca

volada 17940.0

0.40 kg/ton

B(m)= 5.00

D(mm)= 200

S(m)= 5.75

W(m)= 0.1

L(m)= 11.50

H(m)= 10

n= 2.16

Roca de dureza intermedia

e polvo que genera la voladura

"n"

ca =1, para roca blanda, 7 para rocamediana, 10 para rocastruc turas, 13 para roca dura sin

estructuras 

7/18/2019 DESARROLLO DE EXAMEN.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/desarrollo-de-examenpdf 29/81

Pasante para

diametro 200mm

0.0%

3.8%

15.8%

33.8%

53.6%71.2%

84.2%

92.4%

96.8%

98.8%

99.6%

99.9%

100.0%

100.0%

100.0%100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0 20 40 60

   P   O   R   C   E   N   T   A   J   E

   P   A   S   A   N   T   E

TAMANO (m)

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7/18/2019 DESARROLLO DE EXAMEN.pdf

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7/18/2019 DESARROLLO DE EXAMEN.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/desarrollo-de-examenpdf 35/81

7/18/2019 DESARROLLO DE EXAMEN.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/desarrollo-de-examenpdf 36/81

80 100 120

diametro 115mm

diametro 165

diametro 200

7/18/2019 DESARROLLO DE EXAMEN.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/desarrollo-de-examenpdf 37/81

7/18/2019 DESARROLLO DE EXAMEN.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/desarrollo-de-examenpdf 38/81

7/18/2019 DESARROLLO DE EXAMEN.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/desarrollo-de-examenpdf 39/81

7/18/2019 DESARROLLO DE EXAMEN.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/desarrollo-de-examenpdf 40/81

7/18/2019 DESARROLLO DE EXAMEN.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/desarrollo-de-examenpdf 41/81

7/18/2019 DESARROLLO DE EXAMEN.pdf

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80 100 120

diamtero 381mm

diametro 200mm

diametro 250mm

7/18/2019 DESARROLLO DE EXAMEN.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/desarrollo-de-examenpdf 43/81

EXPLOSIVO 01

DENSIDAD 0.8 gr/cc

VOD

(velocidad de detonacion)4500 m/s

ENERGIA 912 kcal/kg

B(m) 8S(m) 9H(m) 10

Diametro(mm) 381

Kb(roca intermedia) 30Ks 1.15Kj 0.3

Kt 0.7

Vc=pi*D2*(L-T)/4

Vc= 0.619 m3

We=Ve*de

We= 495.07 Kg 11881.79

Vr=B X S X H

Vr= 1502.42 m3

ESCENARIO 02

PARAMETROS DEL

EXPLOSIVO

ANFO

PARAMETROS

 DE MALLA

PARAMETROS

SEGÚN ASH

Ahora trabajaremos para el escenario 02 con el ANFO y con el ANFO PESADO par

calculamos

Evaluamos el volumen de explosivo para cada taladro

Calculamos el peso del explosivo por taladro

Si fuesen 24 talad

El volumen de roca que se fractura es:

Usando la d

7/18/2019 DESARROLLO DE EXAMEN.pdf

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Texp=

Tr=

Pfanfo=

A=Factor que depende

 de la roca  0.12 x BI 4

Vo=volumen de material

fragmentado1502.42

Qe= Masa de explosivo 495.07

Sanfo=potencia relativa

del anfo100

X50= 33.05 cm

X50(cm)= 33.05

n= 2.46

Xc= 38.4 cm

El factor

Aplicando el modelo de KUZ-RAM para evaluar la fragmentacion

Calculamos nuestro Xc(tamaño caracteristico de fragmento)

previo calculo de

Factor de ro

dura con

7/18/2019 DESARROLLO DE EXAMEN.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/desarrollo-de-examenpdf 45/81

diametro 200mm

DENSIDAD 0.8 gr/cc

VOD

(velocidad de detonacion)4500 m/s

ENERGIA 912 kcal/kg

B(m) 10S(m) 10H(m) 10

Diametro(mm) 200

Kb(roca intermedia) 30Ks 1.15Kj

0.3Kt 0.7

Vc=pi*D2*(L-T)/4

Vc= 0.239 m3

We=Ve*de

We= 191.01 Kg 4584.22

Vr=B X S X H

Vr= 414.00 m3

Texp=

Tr=

PARAMETROS DEL

EXPLOSIVO

ANFO PESADO

PARAMETROS

 DE MALLA

PARAMETROS

SEGÚN ASH

calculamos

Evaluamos el volumen de explosivo para cada taladro

Calculamos el peso del explosivo por taladro

Si fuesen 24 talad

El volumen de roca que se fractura es:

Usando la d

El factor

7/18/2019 DESARROLLO DE EXAMEN.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/desarrollo-de-examenpdf 46/81

Pfanfo=

A=Factor que depende

 de la roca  0.12 x BI 4

Vo=volumen de material

fragmentado414.00

Qe= Masa de explosivo 191.01

Sanfo=potencia relativa

del anfo

100

X50= 21.54 cm

X50(cm)= 21.54

n= 2.14

Xc= 25.6 cm

diametro 250mm

DENSIDAD 0.8 gr/cc

VOD(velocidad de detonacion) 4500 m/s

ENERGIA 912 kcal/kg

PARAMETROS DEL

EXPLOSIVOANFO PESADO

Aplicando el modelo de KUZ-RAM para evaluar la fragmentacion

Calculamos nuestro Xc(tamaño caracteristico de fragmento)

previo calculo de

Factor de ro

dura con

7/18/2019 DESARROLLO DE EXAMEN.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/desarrollo-de-examenpdf 47/81

B(m) 13S(m) 13H(m) 10

Diametro(mm) 250

Kb(roca intermedia) 30Ks 1.15Kj 0.3

Kt 0.7

Vc=pi*D2*(L-T)/4

Vc= 0.344 m3

We=Ve*de

We= 274.89 Kg 6597.36

Vr=B X S X H

Vr= 646.88 m3

Texp=

Tr=

Pfanfo=

PARAMETROS

 DE MALLA

PARAMETROS

SEGÚN ASH

calculamos

Evaluamos el volumen de explosivo para cada taladro

Calculamos el peso del explosivo por taladro

Si fuesen 24 talad

El volumen de roca que se fractura es:

Usando la d

El factor

Aplicando el modelo de KUZ-RAM para evaluar la fragmentacion

7/18/2019 DESARROLLO DE EXAMEN.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/desarrollo-de-examenpdf 48/81

A=Factor que depende

 de la roca  0.12 x BI 4

Vo=volumen de material

fragmentado 646.88Qe= Masa de explosivo 274.89

Sanfo=potencia relativa

del anfo100

X50= 24.45 cm

X50(cm)= 24.45

n= 2.23

Xc= 28.8 cm

Tamano (m) tamaño(cm)Pasante para

diametro 381mm

Pasante para

diametro 200mm

0 0   0.0%   0.0%

0.05 5   0.7%   3.0%

0.1 10   3.6%   12.5%

0.15 15   9.4%   27.3%

0.2 20   18.2%   44.5%

0.25 25   29.4%   61.3%

0.3 30   42.0%   75.4%

0.35 35   54.9%   85.8%

0.4 40   66.9%   92.6%

0.45 45   77.2%   96.5%

0.5 50   85.3%   98.5%0.55 55   91.1%   99.4%

0.6 60   95.0%   99.8%

Calculamos nuestro Xc(tamaño caracteristico de fragmento)

previo calculo de

Factor de ro

dura con

7/18/2019 DESARROLLO DE EXAMEN.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/desarrollo-de-examenpdf 49/81

0.65 65   97.4%   99.9%

0.7 70   98.7%   100.0%

0.75 75   99.4%   100.0%

0.8 80   99.8%   100.0%

0.85 85   99.9%   100.0%

0.9 90   100.0%   100.0%

0.95 95   100.0%   100.0%1 100   100.0%   100.0%

1.05 105   100.0%   100.0%

1.1 110   100.0%   100.0%

EXPLOSIVO 02

DENSIDAD 1.2 gr/cc

VOD

(velocidad de detonacion)

m/s

ENERGIA kcal/kg

B(m) 8S(m) 9H(m) 10

Diametro(mm) 115

Kb(roca intermedia) 30

Ks 1.15Kj 0.3

Kt 0.7

Vc=pi*D2*(L-T)/4

Vc= 0.090 m3

We=Ve*de

We= 107.44 Kg 2578.61

Vr=B X S X H

PARAMETROS DEL

EXPLOSIVO

ANFO PESADO

PARAMETROS

 DE MALLA

PARAMETROSSEGÚN ASH

calculamos

Evaluamos el volumen de explosivo para cada taladro

Calculamos el peso del explosivo por taladro

Si fuesen 24 talad

El volumen de roca que se fractura es:

7/18/2019 DESARROLLO DE EXAMEN.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/desarrollo-de-examenpdf 50/81

Vr= 136.88 m3

Texp=

Tr=

Pfanfo=

A=Factor que depende

 de la roca  0.12 x BI 4

Vo=volumen de material

fragmentado136.88

Qe= Masa de explosivo 107.44

Sanfo= potencia relativadel anfo

100

X50= 12.79 cm

X50(cm)= 12.79

n= 1.98

Xc= 15.4 cm

 

El factor

Aplicando el modelo de KUZ-RAM para evaluar la fragmentacion

Calculamos nuestro Xc(tamaño caracteristico de fragmento)

previo calculo de

Factor de ro

dura con

7/18/2019 DESARROLLO DE EXAMEN.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/desarrollo-de-examenpdf 51/81

diametro165mm

DENSIDAD 1.2 gr/cc

VOD

(velocidad de detonacion)m/s

ENERGIA kcal/kg

B(m) 10S(m) 10H(m) 10

Diametro(mm) 165

Kb(roca intermedia) 30Ks 1.15Kj 0.3

Kt 0.7

Vc=pi*D2*(L-T)/4

Vc= 0.171 m3

We=Ve*de

We= 205.79 Kg 4938.85

Vr=B X S X H

Vr= 281.78 m3

PARAMETROS

SEGÚN ASH

PARAMETROS

 DE MALLA

PARAMETROS DEL

EXPLOSIVO

ANFO PESADO

 

calculamos

Evaluamos el volumen de explosivo para cada taladro

Calculamos el peso del explosivo por taladro

Si fuesen 24 talad

El volumen de roca que se fractura es:

Usando la d

El factor

7/18/2019 DESARROLLO DE EXAMEN.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/desarrollo-de-examenpdf 52/81

Texp=

Tr=

Pfanfo=

A=Factor que depende

 de la roca  0.12 x BI 4

Vo=volumen de material

fragmentado 281.78Qe= Masa de explosivo 205.79

Sanfo=potencia relativa

del anfo100

X50= 15.10 cm

X50(cm)= 15.10

n= 2.08

Xc= 18.0 cm

diametro 200mm

DENSIDAD 1.2 gr/cc 

Aplicando el modelo de KUZ-RAM para evaluar la fragmentacion

Calculamos nuestro Xc(tamaño caracteristico de fragmento)

previo calculo de

Factor de ro

dura con

7/18/2019 DESARROLLO DE EXAMEN.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/desarrollo-de-examenpdf 53/81

VOD

(velocidad de detonacion)m/s

ENERGIA kcal/kg

B(m) 13

S(m) 13H(m) 10

Diametro(mm) 200

Kb(roca intermedia) 30Ks 1.15Kj 0.3

Kt 0.7

Vc=pi*D2*(L-T)/4

Vc= 0.239 m3

We=Ve*de

We= 286.51 Kg 6876.33

Vr=B X S X H

Vr= 414.00 m3

Texp=

Tr=

Pfanfo=

PARAMETROS DEL

EXPLOSIVO

ANFO PESADO

PARAMETROS DE MALLA

PARAMETROS

SEGÚN ASH

calculamos

Evaluamos el volumen de explosivo para cada taladro

Calculamos el peso del explosivo por taladro

Si fuesen 24 talad

El volumen de roca que se fractura es:

Usando la d

El factor

7/18/2019 DESARROLLO DE EXAMEN.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/desarrollo-de-examenpdf 54/81

A=Factor que depende

 de la roca  0.12 x BI 4

Vo=volumen de material

fragmentado414.00

Qe= Masa de explosivo 286.51

Sanfo=potencia relativa

del anfo100

X50= 16.66 cm

X50(cm)= 16.66

n= 2.14

Xc= 19.8 cm

Tamano (m) tamaño(cm)Pasante para

diametro 115mm

Pasante para

diametro 165mm

0 0   0.0%   0.0%

0.05 5   10.2%   6.7%

0.1 10   34.6%   25.5%

0.15 15   61.3%   49.6%

0.2 20   81.3%   71.2%

0.25 25   92.6%   86.2%

0.3 30   97.6%   94.5%0.35 35   99.4%   98.1%

0.4 40   99.9%   99.5%

Aplicando el modelo de KUZ-RAM para evaluar la fragmentacion

Calculamos nuestro Xc(tamaño caracteristico de fragmento)

previo calculo de

Factor de ro

dura con

7/18/2019 DESARROLLO DE EXAMEN.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/desarrollo-de-examenpdf 55/81

0.45 45   100.0%   99.9%

0.5 50   100.0%   100.0%

0.55 55   100.0%   100.0%

0.6 60   100.0%   100.0%

0.65 65   100.0%   100.0%

0.7 70   100.0%   100.0%

0.75 75   100.0%   100.0%0.8 80   100.0%   100.0%

0.85 85   100.0%   100.0%

0.9 90   100.0%   100.0%

0.95 95   100.0%   100.0%

1 100   100.0%   100.0%

1.05 105   100.0%   100.0%

1.1 110   100.0%   100.0%

7/18/2019 DESARROLLO DE EXAMEN.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/desarrollo-de-examenpdf 56/81

B(burden)= 25x0.381 11.43

S(espaciamiento)= 1.5x11.43 13.14

J(pasadura)= 0.3x13.14 3.43

T(retacado)= 0.7x3.43 8.00

L(profundidad)= H+J 13.43

evaluacion de Kh=   L/H 1.3429 >1 aceptable

Kg de explosivo

utilizado en la voladura

93751 tn de roca que se romperia

  a las rocas de CALIZA,

ros(holes)

ensidad de la roca 2.6 tn/m3 para 24 taladros

7/18/2019 DESARROLLO DE EXAMEN.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/desarrollo-de-examenpdf 57/81

Pfanfo=Texp/Tr

cantidad de explosivo

en los 24 taladros 11881.8tonelada de roca

volada 93750.8

0.13 kg/ton

B(m)= 11.43

D(mm)= 381

S(m)= 13.14

W(m)= 0.1

L(m)= 13.43

H(m)= 10

n= 2.46

Roca blanda

e polvo que genera la voladura

"n"

Calculamos el indice de uniformidad

a =1, para roca blanda, 7 para roca mediana, 10para roca

structuras, 13 para roca dura sin estructuras 

7/18/2019 DESARROLLO DE EXAMEN.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/desarrollo-de-examenpdf 58/81

B(burden)= 25x0.2 6.00

S(espaciamiento)= 1.5x6 6.90

J(pasadura)= 0.3x6.9 1.80

T(retacado)= 0.7x1.8 4.20

L(profundidad)= H+J 11.80

evaluacion de Kh=   L/H 1.18 >1 aceptable

Kg de explosivo

utilizado en la voladura

25834

Pfanfo=Texp/Tr

cantidad de explosivoen los 24 taladros 4584.2tonelada de roca

volada 25833.6

tn de roca que se romperia

ros(holes)

ensidad de la roca 2.6 tn/m3 para 24 taladros

e polvo que genera la voladura

7/18/2019 DESARROLLO DE EXAMEN.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/desarrollo-de-examenpdf 59/81

0.18 kg/ton

B(m)= 6.00

D(mm)= 200

S(m)= 6.90

W(m)= 0.1

L(m)= 11.80H(m)= 10

n= 2.14

Roca blanda

  "n"Calculamos el indice de uniformidad

a =1, para roca blanda, 7 para roca mediana, 10para roca

structuras, 13 para roca dura sin estructuras 

7/18/2019 DESARROLLO DE EXAMEN.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/desarrollo-de-examenpdf 60/81

B(burden)= 25x0.25 7.50

S(espaciamiento)= 1.5x7.5 8.63

J(pasadura)= 0.3x8.63 2.25

T(retacado)= 0.7x2.25 5.25

L(profundidad)= H+J 12.25

evaluacion de Kh=   L/H 1.225 >1 aceptable

Kg de explosivo

utilizado en la voladura

40365

Pfanfo=Texp/Tr

cantidad de explosivo

en los 24 taladros 6597.4tonelada de roca

volada 40365.0

0.16 kg/ton

tn de roca que se romperia

ros(holes)

ensidad de la roca 2.6 tn/m3 para 24 taladros

e polvo que genera la voladura

7/18/2019 DESARROLLO DE EXAMEN.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/desarrollo-de-examenpdf 61/81

B(m)= 7.50

D(mm)= 250S(m)= 8.63

W(m)= 0.1

L(m)= 12.25

H(m)= 10

n= 2.23

Pasante para

diametro 250mm

0.0%

2.0%

9.0%

20.8%

35.8%

51.8%

66.6%

78.7%

87.5%

93.3%

96.7%98.5%

99.4%

Roca blanda

  "n"

Calculamos el indice de uniformidad

a =1, para roca blanda, 7 para roca mediana, 10para roca

structuras, 13 para roca dura sin estructuras 

60%

80%

100%

120%

   O   R   C   E   N   T   A   J   E

   P   A   S   A   N   T   E

7/18/2019 DESARROLLO DE EXAMEN.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/desarrollo-de-examenpdf 62/81

99.8%

99.9%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%100.0%

100.0%

100.0%

B(burden)= 25x0.115 3.45

S(espaciamiento)= 1.5x3.45 3.97J(pasadura)= 0.3x3.97 1.04

T(retacado)= 0.7x1.04 2.42

L(profundidad)= H+J 11.04

evaluacion de Kh=   L/H 1.1035 >1 aceptable

Kg de explosivo

utilizado en la voladura

ros(holes)

0%

20%

40%

0 20 40 60

   P

 

TAMAN

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8541

Pfanfo=Texp/Tr

cantidad de explosivo

en los 24 taladros 2578.6tonelada de roca

volada 8541.2

0.30 kg/ton

B(m)= 3.45

D(mm)= 115

S(m)= 3.97

W(m)= 0.1L(m)= 11.04

H(m)= 10

tn de roca que se romperia

Roca blanda

  .

e polvo que genera la voladura

"n"

a =1, para roca blanda, 7 para roca mediana, 10para roca

structuras, 13 para roca dura sin estructuras 

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n= 1.98

B(burden)= 25x0.165 4.95

S(espaciamiento)= 1.5x4.95 5.69

J(pasadura)= 0.3x5.69 1.49

T(retacado)= 0.7x1.49 3.47

L(profundidad)= H+J 11.49

evaluacion de Kh=   L/H 1.1485 >1 aceptable

Kg de explosivo

utilizado en la voladura

17583

Pfanfo=Texp/Tr

tn de roca que se romperia

ros(holes)

ensidad de la roca 2.6 tn/m3 para 24 taladros

e polvo que genera la voladura

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cantidad de explosivo

en los 24 taladros 4938.8tonelada de roca

volada 17583.0

0.28 kg/ton

B(m)= 4.95

D(mm)= 165S(m)= 5.69

W(m)= 0.1

L(m)= 11.49

H(m)= 10

n= 2.08

Roca blanda

  "n"

a =1, para roca blanda, 7 para roca mediana, 10para roca

structuras, 13 para roca dura sin estructuras 

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B(burden)= 25x0.25 6.00

S(espaciamiento)= 1.5x6 6.90

J(pasadura)= 0.3x6.9 1.80

T(retacado)= 0.7x1.8 4.20

L(profundidad)= H+J 11.80

evaluacion de Kh=   L/H 1.18 >1 aceptable

Kg de explosivo

utilizado en la voladura

25834

Pfanfo=Texp/Tr

cantidad de explosivo

en los 24 taladros 6876.3tonelada de roca

volada 25833.6

0.27 kg/ton

tn de roca que se romperia

ros(holes)

ensidad de la roca 2.6 tn/m3 para 24 taladros

e polvo que genera la voladura

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B(m)= 6.00

D(mm)= 200

S(m)= 6.90

W(m)= 0.1

L(m)= 11.80

H(m)= 10

n= 2.14

Pasante para

diametro 200mm

0.0%

5.1%

20.7%

42.4%

64.0%

80.7%

91.2%96.6%

98.9%

Roca de dureza intermedia

  "n"

a =1, para roca blanda, 7 para roca mediana, 10para roca

structuras, 13 para roca dura sin estructuras 

80%

100%

120%

 

   P   A   S   A   N   T   E

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99.7%

99.9%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

0%

20%

40%

60%

0 20 40 60

   P   O   R   C   E   N   T   A   J   E

TAMANO

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diametro 381

diametro 200

diametro 250

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80 100 120

O (m)

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80 100 120

 (m)

diametro 115mm

diametro 165mm

diametro 200mm