09 Monitoreo de Vibraciones de Voladura Relacionado a Las Comunidades

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Andrea Lucero Asistencia Técnica MONITOREO DE VIBRACIONES DE VOLADURA RELACIONADO A LAS COMUNIDADES

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Andrea Lucero

Asistencia Técnica

MONITOREO DE VIBRACIONES DE VOLADURA RELACIONADO A LAS

COMUNIDADES

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1. PREÁMBULO

Principal problemática: temas socio-ambientales. Motivo: Existencia de la explotación minera a mediana y gran escala. Efectos contaminantes: vibraciones de terreno y generación de onda aérea.

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2. CONCEPTOS BÁSICOS

• Vibraciones: Las vibraciones por voladura representan un estado de esfuerzos dinámicos inducidos en el macizo rocoso producido por la detonación del explosivo, que pueden causar deformaciones y eventualmente daño permanente, cosmético o estructural. • Ondas Sísmicas: Una carga explosiva actúa como una fuente sísmica.

Carga Individual

en una Tronadura

Ondas

Internas

Ondas de Superficie Punto de Monitoreo

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3. MONITOREO DE VIBRACIONES

* Se realiza para obtener el Modelo de Vibraciones también conocido como la ley de propagación de las vibraciones, para determinar la carga máxima por retardo para una distancia dada y para el criterio de daño adoptado. * Para conocer las frecuencias de vibración predominante para el macizo rocoso que se desea volar y establecer a continuación la secuencia de salida mas efectiva. * Se puede realizar para Campo Cercano (d<5xHc m) en el entorno de la voladura y Campo Lejano (d>5xHc m).

Superficial Empotrado Distribución de Ondas

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Cambios litológicos

Fallas y estructuras predominantes

Sectores altamente fracturados

Se debe tener cuidado con !

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Cambios litológico, que representen un cambio brusco en los ángulos de Pit.

Se debe tener cuidado con !

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Pit Profundidad

Pit recientes

Se debe tener cuidado con !

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Contornos, estructuras predominantes y presencia de agua

Se debe tener cuidado con !

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Taludes

Botaderos

Se debe tener cuidado con !

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Estructuras importantes

Tuberías y cañerías

Obras Civiles

Se debe tener cuidado con !

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4. LÍMITES DE ANTAMINA – GEÓFONOS

EMPOTRADOS

UBICACIÓN TIPO

GEÓFONO GEÓFONO NORTE ESTE COTA

Dos Cruces Empotrado 8,942,953.72 273,975.69 4,514.34

Usupallares Empotrado 8,943,835.89 272,623.07 4,326.14 Geófono 3

Usupallares Empotrado 8,943,800.91 272,643.34 4,329.40 Geófono 1

Contonga Empotrado 8,948,088.26 273,544.71 4,295.11 Geófono 01

Contonga Empotrado 8,948,078.97 273,560.32 4,295.91 Geófono 02

Tucush Empotrado 8,947,342.30 274,002.19 4,406.37 Geófono 03

Contonga Empotrado 8,948,089.56 273,538.05 4,295.58 Geófono A-01

Tucush Empotrado 8,947,345.31 273,999.85 4,407.88 Geófono A-03

COORDENADAS DE MONITOREO DE VIBRACIONES

COORDENADASOBSERVACIONES

Geófono empotrado en Tucush

Por lo antes expuesto, Antamina cuenta con estaciones de geófonos empotrados en los límites de la propiedad de la compañía minera.

Equipo sismógrafo y accesorios

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5. REGLAMENTACIÓN INTERNACIONAL

Con el aumento en los niveles de vibraciones, la cantidad de edificaciones y de fuentes generadoras de vibración, es necesario poner límites máximos a los niveles de vibraciones con el fin de evitar daños en las edificaciones.

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5. REGLAMENTACIÓN INTERNACIONAL

Calcular la densidad de carga lineal para los siguientes casos: 1. Mezcla explosiva HA-35/65 (Emulsión matriz), para un

diámetro de 9 ¼ ” . 2. Mezcla explosiva HA-37 (Emulsión Slurrex G), para un

diámetro de 12 ¼ ”. 3. Mezcla explosiva HA-55 (Emulsión Matriz), para un diámetro

de 11”.

Para los casos citados anteriormente, calcular los kilos de mezcla explosiva por taladro: 1. Los kilos de mezcla necesarios para una altura de carga 7m. 2. Los kilos de nitrato necesarios para un taladro de 6.5m de

carga. 3. Los kilos de emulsión necesarios para un taladro de 8.5m de

carga.