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DISEÑO DE REVESTIMIENTOS
PARA ESTALLIDOS DE ROCA
Michel Van Sint Jan F.
Profesor de Ingeniería Geotécnica
Pontificia Universidad Católica de Chile
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CONTENIDO• Qué es un estallido de rocas.
• Objetivos del soporte o revestimiento
• Comportamiento del terreno
• Requisitos del revestimiento
• Elementos (materiales) de soporte
• Sostenimiento para minería profunda
• Ensayos
• Consideraciones sobre procedimientos de diseño
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Proceso de Hundimiento (Caving) en minería subterránea
Undercut Level
Production Level
Pre-Undercut Panel Caving
Undercut Level
Production Level
Conventional Panel Caving
Undercut Level
Production Level
Pre-Undercut Panel Caving
Undercut Level
Production Level
Conventional Panel CavingMINERÍA PROFUNDA, TENSIONES ELEVADAS
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RUPTURA DEL MACIZO
Evento sísmico
ESTALLIDOS DE ROCA
ACTIVIDAD MINERA
DAÑO EN EN TÚNELES
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ESTALLIDOS DE ROCA
Falla frágil y violenta (en roca dura y con tensiones elevadas) = sismo
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DAÑOS
ESTALLIDOS DE ROCA
Falla frágil
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SISTEMA DE SOPORTE EN TÚNELES
Sujetar (los bloques o el elemento de retención)
Retener el material entre los anclajes
REVESTIMIENTOSANCLAJES
Hormigón o malla metálica
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OBJETIVO DEL REVESTIMIENTO:
CONTROL DE GRIETAS (Túnel a presión, aducción)
CONTROL DEL TERRENO (DESPLAZAMIENTOS)
SOPORTE DEL TERRENO (RESISTENCIA)
DISEÑO ESTRUCTURAL:
EVALUAR CARGAS SOBRE EL REVESTIMIENTO
EVALUAR LA CAPACIDAD DEL REVESTIMIENTO:
RESISTENCIA
DESPLAZAMIENTO
Tipo de cargas del terreno y condiciones de bordeMomento y fuerza axial en las secciones críticas
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Falla por estallido de rocas.
Objetivos del revestimiento: Permitir deformación controlada, evitar colapso del túnel
Malla + costura con cable + pernos
Malla y pernos
Falla frágil
EL SISTEMA COMPLETO DEBE RESISTIR
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DISEÑO ACEPTABLE
ELEMENTOS DE SOPORTE
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Pernos (de Barra Helicoidal).
Pernos, placa y tuercasPernos, placa y tuercas
Tensado con cilindro hidráulico
Tensado con llave de torque
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El anclaje exterior de los cables trenzados se realiza con cuñascónicas, las que se cierran por la misma tensión que ejerce el cable.
El cabezal externo debe apoyarse en una fundación de hormigón, sobre un muro, o sobre una viga de hormigón.
CABLES DE ACERO.
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www.excelenciaenmineria.uc.clMalla tejida
Malla soldada
Tiras metálicas
Malla metálica
Cuidar unión de los traslapos
Aguas ácidas
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+ Malla soldada
+ Malla soldada y cerchas de reticulado
+ Cerchas metálicas
SHOTCRETE +
SHOTCRETE
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Shotcrete con fibra
Fibra metálica Fibra sintética
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SOLICITACIÓN
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¿Cuál es la solicitación?
-0,2
-0,1
0
0,1
0,2
0 0,1 0,2 0,3 0,4
Time (s)
Ve
locity (
m/s
) .
Vx Vy Vz
Tiempo
Aceleración
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REQUISITOS DEL SISTEMA DE SOPORTE PARA CARGAS DINÁMICAS:
•CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA DUCTILIDAD
•TODO EL SISTEMA DEBE FUNCIONAR (BUSCAR EL ESLABÓN MÁS DÉBIL)
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Deformación de fluencia del acero = 0,002*Longitud libre.Si LL=5m, fluencia con D=1cm. Estrangulamiento (necking) →Rotura con D≈5cm.FALTA DUCTILIDAD
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Modo de falla de las placas en un estallido de rocas.
Estudio en laboratorio de la capacidad de las placas bajo las condiciones de deformación observadas en terreno.
Tesis de Miguel Palape.COMPORTAMIENTO DE LAS PLACAS METALICAS.
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Laboratory folding tests
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DURABAR
CONE BOLTS
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ENSAYOS DE PANELES
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Absorción de energía de Mallas
Desplazamiento
(cm)
Desplazamiento (cm)
Carg
a (
kN
)E
ne
rgía
(kJ
)
Malla A
Malla B
Malla B
Malla A
Biela
Típicamente: rotura de una hebra en contacto con la placa.
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Vista inferior a 11,5 ton
ENSAYOSPANELES DE SHOTCRETE REFORZADO CON FIBRA SINTÉTICA
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Deformación al Centro
0
5
10
15
20
25
30
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Deformación (cm)
Carg
a (
ton
)1B
2A
2B
3A
3B
4A
4B
Malla
6,0
6,75
9,0
PANELES DE SHOTCRETE
Fibra sintéticaKg/m3
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Ensayos dinámicos: alternativas de ensayo
Simple: ensayo de impacto
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W=100Kg
H=50m
Área = 2mx4m=8m2
E = 49 kJ
O bien E = 6 kJ/m2
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Ensayos dinámicos: alternativas de ensayo
Elaborado: ensayo inercial
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ANÁLISIS
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33
Comportamiento de la malla metálica
Modelo 3-D para análisis numérico
Aspecto de la malla cargada
qz
qy
qx
qz
qy
qx
Fuerza
Deformación
S. Boldrini.
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Comportamiento malla tejidaComparación entre ensayos y
resultados del modelo
Alambre:
5mm de diámetro
fy =10kN
Rombos de 14X16 cm
según las diagonales
S. Boldrini.
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Mr, vo
MODELO PARA CALCULAR EL REVESTIMIENTO:
Un sistema de varios grados de libertad, sometido a una carga impulsiva.
El diseño se debe hacer considerando todo el sistema, no solamente la capacidad de absorción de energía de los componentes por separado.
Mr
MsX1
Cb /2 Cb
/2
X2
kb
/2
kb
/2
ks C
s
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CALIBRACIÓN
RESULTADO DE UN ENSAYO DE IMPACTO
Ws (t) Wr (t) Vo (m/s) Fys (t) Uys (cm) Urs (cm) Fyb (t) Uyb (cm) Urb (cm)
0.13 0.565 6.2 4.2 2.5 25 50 0.1 50
RESULTADO DEL MODELO
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0
1
2
3
4
0 0.005 0.01 0.015
Time (sec)
Flexión del shotcrete (cm)
Elongación de pernos (cm)
Fuerza en el shotcrete (tons)
Ws (t) Wr (t) Vo (m/s) Fys (t) Uys (cm) Urs (cm) Fyb (t) Uyb (cm) Urb (cm)
0.43 1.0 4.2 4.2 2.5 20 24 0.1 2
SOPORTE RÍGIDO
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0
2
4
6
8
10
0 0.02 0.04 0.06 0.08
Time (sec)
Flexión del shotcrete(cm)
Desplazamiento de los pernos (cm)
Fuerza en el shotcrete (tons)
Ws (t) Wr (t) Vo (m/s) Fys (t) Uys (cm) Urs (cm) Fyb (t) Uyb (cm) Urb (cm)
0.43 1.0 4.5 4.2 2.5 25 24 0.1 10
COMPORTAMIENTO DE UN REVESTIMIENTO DÚCTIL
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Modelo N°1; Caída Libre Modelo N°2; InercialModelo N°3; Pulso de
Aceleración
COMPARACIÓN NUMÉRICA DE ALTERNATIVAS DE ENSAYO
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Comparación numérica de diferentes ensayos
Time
Fo
rce
0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.120
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
tiempo (s)
Fuerz
a e
n la M
alla
(to
n)
Fuerza en la Malla vs. Tiempo
Impacto Directo (v0=6.2m/s)
Villaescusa (v0=5m/s)
Pulso (v0=3m/s)
0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.120
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
tiempo (s)
Despla
zam
iento
(m
)
Desplazamiento de la Malla vs. Tiempo
Impacto Directo (v0=6.2m/s)
Villaescusa (v0=5m/s)
Pulso (v0=3m/s)
Tiempo
Dis
pla
cem
en
t
Impácto Vo=6,2m/sInercial Vo=5m/sPulso Vo=3m/s
Impácto Vo=6,2m/sInercial Vo=5m/sPulso Vo=3m/s
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DESAFÍOS DEL DISEÑO:
DEFINIR LA SOLICITACIÓNANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMADEFINIR LOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
imax
iri
u
uFS
,
,
imax
ir
F
F
iFS,
,RESISTENCIA
DESPLAZAMIENTO
FACTOR DE SEGURIDAD
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GRACIAS