2-Clasificaciones Geomecanicas, GSI y Tablas de Sostenimiento

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Clasificaciones geomecanicas, y diseño empírico de sostenimientos

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Clasificaciones geomecanicas, y diseñoempírico de sostenimientos

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FILOSOFIA DEL DISEÑO EMPIRICO: PARAMINAS, TUNELES, CAVERNAS

clasifcación geoecanica ! "#e$ise%o &a'acos( PUNTUACION DEL MACI)O &MAS EVIDENTE RMR(

IMPLICACIONES EN ESTA*ILIDAD + REFUER)Oo$elo ne#ico a-ea-ico

ins-#en-acion ! a"eo. /e#ifcacion $#an-e el

 "#oceso cons-#c-i/o 0a!$a# al 1eco2

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Filosofía de diseño

• Como se diseña modernamente una obra subterranea.

 Ya sea tajeo o camaras de mina, una centralhidroelectrica, o un tunel del tipo que sea?

• Combinacion de prediseños en base a criteriosempiricos (clasifcaciones geomecanicas + experiencia

particular local, adaptarse) modelos numericos• Cuando ello lo requiera en diseño! calculos de cuñas,"arst etc. (mas especifcos)

•  #odo ello debe de auscultarse durante el desarrollo dela obra! mapeos de $rentes, medicion de

despla%amientos, tensiones cargas en lossostenimientos proectados

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Modelos numéricos teniendo en cuenta zonificaciónRMR, cobertera, etc INPUT: 1)modelo obtenido declasif geomecanicas RMR! ") #arametros terreno

$,fi, %mass, tensiones insitu& ') metodo constructi(o

Cálculo Túnel K 0 SecciónCobert

era(m)

Sost.

1Sorba

s1

!ance " destro#a($ fases) "

Contrabó!eda1%0 &'

$l

lmendral

1!ance " destro#a

($ fases) "Contrabó!eda

* &'

%l

lmendral

1!ance " destro#a

($ fases) "Contrabó!eda

+1 '

,Sorba

s1

Sección com-leta(tuneladora)

%00o!el

a

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&asta los años ' en que empie%an lasclasifcaciones geomecanicas grafcosemp*ricos los criterios de sostenimiento de

tuneles obras subterraneas eran muchomas estaticos. Como en el calculo deestructuras.

odernamente se tiende a colocar elre$uer%o estrictamente necesaro mas un$actor de seguridad. -iendo la tendencia alautosoporte, es decir que el terreno se

sostenga a si mismo, audandole a generarel arco estable mediante shotcrete, pernos

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El -e##eno es ! ca'ian-e, no es na-e#ial -ecnologico coo el conc#e-o, en el3e conoceos ss ca#ac-e#is-icas fnales4

Po# ! 'ien 3e 1a!aos "#o!ec-a$o la o'#as'-e##5nea sie"#e /an a a"a#ece#/a#iaciones ! el 6-o$o $e'e se# -al 3e

 "e#i-a 7e8i'ili$a$ $#an-e la cons-#cción4*#in$5n$onos las 1e##aien-as $e #es"es-a! an-ici"ación4

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urante el diseño, para conocer el terrenoque ara/esaremos se combinan, sondajesdiamantinos desde la superfcie del terreno,

obser/aciones geomecanicas, geo$*sica,ensaos de laboratorio modelosmatematicos que nos permitan predecir elcomportamiento del terreno ante nuestraobra

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urante la ejecuci0n, habrapermanentemnte un especialista engeomecanica, el cual reali%ar1 los

le/antamientos de los $rentes de tunel omapeo de tajeos. 2eali%ar1 la puntuacion delmaci%o rocoso seg3n los criterios queestable%ca el proecto elegira el tipo de

re$uer%o a colocar. 4demas /erifcar1 que los

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/CS& C/T2 34SC42TC&5/ / 6S

S46T/S

Las o'#as s'-e##5neas "#esen-an na i$iosinc#asia

geo-6cnica es"ecial #es"ec-o a o-#o -i"o $e o'#as ci/iles4 Se

-#a-a $e cons-#cciones en las 3e es i"osi'le alcan9a# n

conociien-o -o-al $e las ca#ac-e#s-icas geológicas !

geo-6cnicas $el -e##eno 3e se /e#5 a;ec-a$o "o# la

e8ca/ación4 A "esa# $e los es;e#9os -6cnicos ! econóicos

3e se #ealicen $#an-e la ;ase $e #e$acción $el "#o!ec-o,

na "a#-e i"o#-an-e $e las ca#ac-e#s-icas $el -e##eno

$on$e se e<ec-a#5 el -=nel no se#5n conoci$as con "#ecisión

1as-a 3e no se e8ca/e el -=nel4 Es-a i$ea se #e7e<a en el

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La gran aportación de estas clasificaciones ha sido la de parametrizar yestablecer un lenguaje común entre geólogos, ingenieros y constructores…como decía el Dr oe! "ponerle números a la geología#$$ 

Las clasificaciones son una herramienta muy útil en el diseño y construcciónde obras subterr%neas, pero debe ser usada con cuidado para su correctaaplicación, pues e&ige conocimientos y e&periencia por parte de 'uien lautiliza(

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+n el caso e las minas las planillas o estaillos e trabajoeben e estar en cierto moo pre:ise/aos para lascaracter'sticas propias el entorno; fracturas seg&n una &nicafamilia (moelos e capas) cu/as zonas e intensa fracturaci#nfallao ! circulaci#n e agua tipolog'a e .uecos conocimientolocal etc% Los estaillos e campo (planillas) se eben aaptar alentorno e trabajo con las ificultaes e la toma e atos $ueello conlle"e%

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+n general toos los criterios empiricos tienen la misma<estructura=;

-e basan en multitu e casos en el cual el autor analiza losparametros $ue inter"ienen en el ise/o e las obras subterraneasluego iscretiza los $ue a su juicio son los mas representati"os%0eneralmente las clasificaciones ! criterios se basan en lasobser"aciones en el mabito ! zona geografica one ese autor

esarrolla su trabajo (ej; >arton en +scanina"ia otros en Canaao suafrica etc)%

+l autor establece un criterio estricto para otorgar una puntuacion almacizo rocoso

-e establecen unas graficas parametrizaas en funcion e losfactores mas rele"antes seg&n el autor ! e estos graficos seobtienen recomenaciones sobre .abitualmente necesia o noe refuerzo (! puee .aber recomenaciones sobre la cuantia eelementos) tiempos e estabilia antes el colapso etc%

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C64-787C4C79: ;5<5C=:7C422 (>75:74-@7)

5l sistema de clasifcaci0n 2oc" ass 2ating o sistema 22$ue desarrollado por A.#. >ieniaBs"i () durante los años DE'F'G, ha sido modifcado en DE'H DE'E, en base a m1s deG casos reales de t3neles, ca/ernas, taludes cimentaciones. 4ctualmente se usa la edici0n de DEIE, que

coincide sustancialmente con la de DE'E.Jara determinar el *ndice 22 de calidad de la roca sehace uso de los seis par1metros del terreno siguientes!D) 6a resistencia a compresi0n simple del material) 5l 2K (2oc" Kualit esignation)G) 5l espaciamiento de las discontinuidades

L) 5l estado de las juntasM) 6a presencia de aguaH) 6a orientaci0n de las discontinuidades

5l 22 se obtiene como suma de unas puntuacionesque corresponden a los /alores de cada uno de los seispar1metros enumerados. 5l /alor del 22 oscila entre D,

es maor cuanto mejor es la calidad de la roca.

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>ieniaBs"i distingue cinco tipos o clases de roca seg3nel /alor del 22!

C64-5 7 ! 22NI, 2oca mu buenaC64-5 77 ! IN22NH, 2oca buenaC64-5 777! HN22NL, 2oca mediaC64-5 7O ! LN22N, 2oca malaC64-5 O ! 22P, 2oca mu mala

CL6-+ ? ?? ??? ?5 5

C6L?@6@ Mu! buena >uena Meia Mala Mu! mala

RMR AB:B99 B:A9 DB:9 8B:D9 9:89

Eiempo eestabilia ! longitu

el "ano

  B9 a/osF metros

  mesesA metros

 B semanaF metros

  B9 .oras8%F metros

  G9minutosB metro

Co.esi#n (MHa) I9%D 9%G:9%D 9%8:9%G 9%B:9%8 J9%B

Rozamiento IDFK GF:DFK 8F:GFK BF:8FK BFK

)abla *+ Clasif( eomec( -ienia.s!i+ Clasificación y características

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RMR basico

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789T

'2C&5/

7ersistenci

a

PD m DFG m GFD m DF m N m

  H L D -ertura :ada P.D mm .DFD.

mmDFM mm NM mm

  H M L D u;osidad u

rugosa2ugosa 6igerame

nte

rugosa

<ndulada -ua/e

  H M G D   :inguno 2elleno duro 2elleno blando

elleno   PM mm NM mm PM mm NM mm  H L

lteración 7nalterad

o

6igerame

ntealterado

oderada

m.alterado

u

alterado

escomF

puesto

  H M G D

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irección <bu#amiento

9u<fa!orabl

e

Fa!orable

9edio

esfa!orable

9u<desfa!o

rable'alorac

ión #3neles R RM RD RD

-ara Cimentaci0n

R R' RDM RM

   #aludes RM RM RM RH

irección -er-endicular al e=e deltúnel

irección -aralelaal e=e del túnel

6u#amiento. 0 >

$0?  Cualquier

direcci0n

@c. a fa!orbu#amiento

5xc. contrabu%amiento

 

6u#.A,*? >u%amien! FLMS

>u%.NLMS >u%amien! F

LMS

>u%.NLMS >u%amien! FLMS

 

9u< fa!orable 8a/orabl

e

edio es$a/o

Frable

u desF

$a/orable

edio es$a/or

able

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C2S & && &&& &' '

C2& ubuena >uena edia ala umala

9 IDFD HDFI LDFH DFL F

Tiem-o de

estabilidad< lon;ituddel !ano

  D

añosM

metros

  H

mesesI

metros

  D

semana M

metros

  D

horas.M

metros

  G

minutos Dmetro

CoBesión(97a)

N.L .GF.L .F.G .DF. P.D

o#amiento NLMS GMFLMS MFGMS DMFMS DMS

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C64-787C4C7<:;5<5C=:7C4 K

+l -istema: o Clasificaci#n e >arton fue esarrollao en 2oruegaen BND por >arton Lien ! Lune el ?nstituto 0eotécnico 2oruego%-e bas# su estuio en el análisis e cientos e casos e t&nelesconstruios principalmente en +scanina"ia%

La Clasificaci#n e >arton asigna a caa terreno un 'nicee calia tanto ma!or cuanto mejor es la calia e la roca% -u"ariaci#n no es lineal como la el RMR sino e*ponencial ! oscilaentre O9%99B para terrenos mu! malos ! OB999 para terrenos mu!buenos%

+l "alor e se obtiene e la siguiente e*presi#n;

Q  RQD

 Jn

 Jr 

 Ja

 Jw

SRF = ⋅ ⋅

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T R@ es el 'nice Rock ualit! @esignation esecir la relaci#n en tanto por ciento entre la suma e

longitues e testigo e un soneo ma!ores e B9 cm ! lalongitu total% >arton inica $ue basta tomar el R@ enincrementos e F en F ! $ue como m'nimo tomar R@OB9%• 7n "ar'a entre 9%F ! 89 ! epene el n&mero efamilias e juntas $ue .a! en el macizo%• 7r "ar'a entre B ! D ! epene e la rugosia e

las juntas%• 7a "ar'a entre 9%NF ! 89 ! epene el grao ealteraci#n e las parees e las juntas e la roca%• 7P "ar'a entre 9%9F ! B epenieno e lapresencia e agua en el t&nel%• -RQ son las iniciales e -tress Reuction Qactor !

epene el estao tensional e la roca $ue atra"iesa elt&nel%

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Intervalo Descripción o calidad

0,001 – 0,01 Roca excepcionalmente mala

0,01 – 0,1 Roca extremadamente mala

0,1 1 Roca muy mala

1 - 4 Roca mala

4 - 10 Roca media

10 - 40 Roca buena

40 - 100 Roca muy buena

100 - 400 Roca extremadamente buena

400 - 1000 Roca excepcionalmente buena

Juntuaci0n de la clasifcaci0n K de >arton.

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2K 2oc" Kualitesignation

9u< mala 0>$*6 ala MFM

C edia MF'M

>uena 'MFE

5xcelente EFD

/otas

Cuando se obtienen !alores del D inferiores o

i;uales a 10E se toma un !alor de 10 -ara calcular el

índice D.

2os inter!alos de * unidades -ara el DE es decirE

100E *E0E etc. tienen suGciente -recisión.

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 Un (indice de diaclasao) oca masi!aE sin diaclasar o con Gsuración

escasa

0E* H

1E06 Vna $amilia de diaclasas

C Vna $amilia algunas diaclasas aleatorias G

os $amilias de diaclasas L

os $amilias algunas diaclasas aleatorias H

F  #res $amilias de diaclasas E

I  #res $amilias algunas diaclasas aleatorias D

J Cuatro o m1s $amilias, diaclasas aleatorias, roca

mu $racturada, roca en terrones

DM

  2oca triturada, terrosa

/otas

n intersecciones de túneles se utili#a la e@-resión (%n)

n las bocas de los túneles se utili#a la e@-resión ($n)

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 Ur (*ndice de rugosidad)Contacto entre las dos caras de la discontinuidad.

Contacto entre las dos caras de la discontinuidad ante un des-la#amiento cortante inferior a 10cm. iaclasas discontinuas

L6 iaclasas onduladas, rugosas o irregulares G

C iaclasas onduladas, lisas

iaclasas onduladas, per$ectamente lisas D,M

iaclasas planas, rugosas o irregulares D,M

F iaclasas planas, lisas D,I iaclasas planas, per$ectamente lisas ,M

/otas

2as descri-ciones se reGeren a caracteri#aciones a -eLueña escala < escala intermediaE -or esteorden./o e@iste contacto entre las caras de la discontinuidad ante un des-la#amiento cortante.J Aona que contiene minerales arcillosos con un espesor sufciente para impedir el

contacto de las caras de la discontinuidad.D,

  Aona arenosa, de gra/as o triturada con un espesor sufciente para impedir elcontacto entre las dos caras de la discontinuidad.

D,

/otas

Si el es-aciado de la -rinci-al familia de discontinuidades es su-erior a %m. se debe aumentar elíndice r en una unidad.

n el caso de diaclasas -lanas -erfectamente lisas Lue -resenten lineacionesE < Lue dicBaslineaciones estMn orientadas se;ún la dirección de mínima resistenciaE se -uede utili#ar el !alor

 r N 0E*

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O a

Contacto entre los -lanos de la discontinuidad (sin minerales de relleno intermedio) iscontinuidad cerrada, dura, sin reblandecimientos, impermeable, cuar%o F ,'M6 Jlanos de discontinuidad inalterados, superfcies ligeramente manchadas MWF

GMWD,

C Jlanos de discontinuidades ligeramente alterados. Jresentan minerales noreblandecibles, part*culas arenosas, roca desintegrada libre de arcillas, etc.

MWFGMW

,

2ecubrimientos de arcillas limosas o arenosas. 8racci0n pequeña de arcilla(no blanda)

WFMW

G,

2ecubrimientos de arcillas blandas o de baja $ricci0n, es decir, caolinita omica. #ambiXn clorita, talco, eso, grafto, etc., pequeñas cantidades de

arcillas expansi/as

IWFDHW L,

Contacto entre los -lanos de la discontinuidad ante un des-la#amiento cortante inferior a10 cm (minerales de relleno en -eLueños es-esores)F Jart*culas arenosas, roca desintegrada libre de arcilla, etc. MWF

GWL,

I 8uertemente sobreconsolidados, con rellenos de minerales arcillosos noblandos (continuos, pero con espesores in$eriores a Mmm)

DHWFLW

H,

J -obreconsolidaci0n media a baja, con reblandecimiento, rellenos deminerales arcillosos (continuos, pero de espesores in$eriores a Mmm)

DWFDHW

I,

  2ellenos de arcillas expansi/as, es decir, tipo montmorillonita (continuos,pero con espesores in$eriores a Mmm). 5l /alor de Ua depende del porcentajede part*culas con tamaños similares a los de las arcillas expansi/as.

HWFDW IFD

/o se -roduce contacto entre los -lanos de la discontinuidad ante un des-la#amientocortante (rellenos de mineral de ;ran es-esor)KE2E9 Aonas o bandas de roca desintegrada o triturada arcillas (/er ;,&, U para

las descripci0n de las condiciones de las arcillas)HWFLW H,I 0

IFD/ Aonas o bandas de arcillas limosas o arenosas, con pequeñas $racciones de

arcillas no reblandeciblesF M,

E7E Aonas o bandas continuas de arcilla, de espesor grueso (/er clases ;, & U,para la descripci0n de las condiciones de las arcillas)

HWFLW D,DG 0DGF

 Ua (*ndice de alteraci0n)

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Los "alores e*presaos para los parámetros 7r ! 7a se aplican a lasfamilias e iaclasas o iscontinuiaes $ue son menos fa"orables con

relaci#n a la estabilia tanto por la orientaci#n e las mismas como porsu resistencia al corte (esta resistencia puee e"aluarse meiante lae*presi#n; S Tn tg:B(7r U7a)%

?MH1RE62E+;

+2 E1@1- L1- H6R6M+ER1- 21 -?+MHR+ +2C12ER6R+M1- +L+V6CE1 + C1?2C?@6 C12 2+-ER1 C6-1 1 + E+206M1-56R?6- H1R +7+MHL1 E?H1- @+ R+LL+21

TM*R%M+ +I%MPR% UN R*N -% .*/R%+ -% $*-*

P*R*M%TR +I 0U%+% N%$%+*RI / !U% IMP/I$* !U% ! T+%R* UN R*N

I%N *NT% +ITU*$IN%+ -%/I$*-*+ 2 %N 0UN$IN -%/PR2%$TI+T* TM*R %/ M*+ $N+%R.*-R

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 UB 8actor de reducci0n por la presencia de

agua.  7resión de

a;ua(K;Pcm$)

 Q

5xca/aciones secas o pequeñas auencias,in$eriores a M lZmin, de $orma locali%ada

PD D,

6 4uencia a presi0n media, con la/adoocasional de los rellenos de lasdiscontinuidades

DF,M ,HH

C 4uencia importante o presi0n alta en rocascompetentes con discontinuidades sinrelleno

,MFD ,M

4uencia importante o presi0n alta,produciXndose un la/ado considerable de losrellenos de las diaclasas

,MFD ,GG

4uencia excepcionalmente alta o presi0nele/ada en el momento de reali%ar las/oladuras, decreciendo con el tiempo

ND ,F,D

F 4uencia excepcionalmente alta, o presi0nele/ada de car1cter persistente, sindisminuci0n apreciable

ND ,DF,M

/otas

2os !alores de las clases CE E < F son meramente estimati!os. Si

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  SF2as #onas dMbiles intersectan a la e@ca!aciónE -udiendo -roducirse des-rendimientos de roca a medida Lue la e@ca!ación deltúnel !a a!an#ando 3ltiples %onas dXbiles, conteniendo arcilla o roca desintegrada qu*micamente, roca de

contorno mu suelta (a cualquier pro$undidad)D

6 Aonas dXbiles aisladas, conteniendo arcilla o roca desintegrada qu*micamente (pro$undidad dela exca/aci0n [ M m)

M

C Aonas dXbiles aisladas, conteniendo arcilla o roca desintegrada qu*micamente (pro$undidad dela exca/aci0n N Mm)

,M

3ltiples %onas de $racturas en roca competente (libre de arcillas), roca de contorno suelta (acualquier pro$undidad) ',M

Aonas de $ractura aisladas en roca competente (libre de arcillas) (pro$undidad de exca/aci0n [M m)

M,

F Aonas de $ractura aisladas en roca competente (libre de arcillas) (pro$undidad de exca/aci0n NM m)

,M

I  #erreno suelto, diaclasas abiertas, $uertemente $racturado, en terrones, etc. (a cualquierpro$undidad)

M,

/ota Se reducen los !alores e@-resados del SF entre un $0>*0R si las #onas de fracturas solo e=ercen cierta inuencia -erono intersectan a la e@ca!ación. ocas com-etentesE -roblemas tensionales en las rocas \cZ\D \] Z\c -28J  #ensiones pequeñas cerca de la superfcie, diaclasas abiertas N P,D ,M

   #ensiones medias, condiciones tensionales $a/orables FD ,DF,G DK   #ensiones ele/adas, estructura mu compacta. :ormalmente $a/orable para

la estabilidad, puede ser des$a/orable para la estabilidad de los hastialesDFM ,GF,L ,MF

2 6ajamiento moderado de la roca despuXs de D hora en rocas masi/as MFG ,MF,HM MFM9 6ajamiento estallido de la roca despuXs de algunos minutos en rocas

masi/asGF ,HMFD MF

/ 5stallidos /iolentos de la roca (de$ormaci0n explosi/a) de$ormacionesdin1micas inmediatas en rocas masi/as

P ND FL

/otas

Si se com-rueba la e@istencia de cam-os tensionales fuertemente anisótro-os cuando *U1PU%10E se disminu<e el-arámetro Uc Basta 0EV*UcW si U1PU%A10E se tomará el !alor 0E* UcE Uc es resistencia a com-resión sim-leE U1 < U% son las

tensiones -rinci-ales ma<or < menor < UX es la tensión tan;encial má@imaE estimada a -artir de la teoría de la elasticidad.n los casos en los Lue la -rofundidad de la cla!e del túnel es menor Lue la ancBura de la e@ca!aciónE se su;iere aumentar el!alor del factor SF entre $E* < * unidades (!Mase clase J)ocas deformables u=o -lástico de roca incom-etente sometida aaltas -resiones litostáticas

\] Z\c -28

Jresi0n de de$ormaci0n baja DFM MFD7 Jresi0n de de$ormaci0n alta NM DF/otas

2os fenómenos de deformación o uencia de rocas suelen ocurrir a -rofundidades JA%*0D1P% (S&/IJ et alii.E 1$). 2aresistencia com-resión del maci#o rocoso -uede estimarse mediante la e@-resión L(97a)YVZ[ZD1P%E donde [ es la densidad dela roca en ;Pcm% (Sin;BE1%)ocas e@-ansi!as acti!idad e@-ansi!a Luímica de-endiendo de la -resencia de a;ua. -28 Jresi0n de expansi0n baja MFDS Jresi0n de ex ansi0n alta DFDM

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7-5^< 5J727C< 5-<-#5:775:#<-

CR?E+R?1 @+ @?-+W1Hara realizar el ise/o el sostenimiento e un t&nel generalmente se sigue unametoolog'a progresi"a $ue aplica sucesi"amente criterios ! proceimientos en elsiguiente oren;• Clasificaciones geomecánicas; basaas en istintos métoos emp'ricosgeneraos a partir e la e*periencia obtenia en la e*ca"aci#n e otros t&neles $ue

an un pre ise/o mu! ajustao el sostenimiento a instalar%• Métoos numéricos; una "ez preefinios los sostenimientos con loscriterios basaos en clasificaciones geomecánicas se aplican a ellos métoosbasaos en el análisis e simulaciones numéricas utilizano c#igos e elementosfinitos o iferencias finitas% -on mu! especializaos ano una "aloraci#n e*actael estao tensional el sostenimiento% +stas simulaciones numéricas trabajangeneralmente en meio continuo%

• Cálculos e blo$ues; basaos en la teor'a e blo$ues $ue eterminan#ne pueen e*istir blo$ues peligrosos en un macizo rocoso interceptao poriferentes iscontinuiaes% Los blo$ues se forman por la intersecci#n e juntas !fracturas en el macizo rocoso% +stos cálculos son complementarios a los métoosnuméricos !a $ue estos &ltimos suelen trabajar en meio continuo%

++ + 3 4 $

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TIP -% ++T%NIMI%NT +%3N 4N-I$% RMR5%NI*6+7I

Clase 9 @ca!ación Sostenimiento>ulones ;unita Cerchas

&

100 > 1

-ecci0n completa

4/ances de G m.

7nnecesario, sal/oalg3n bul0nocasional.

:o :o

&&

0 H +1

-ecci0n completa

4/ances de D _ D,Mm.

>ulonado local encla/e, conlongitudes de _ Gm separaci0n de _ ,M m.e/entualmente con

malla%o

M cm en cla/e paraimpermeabili%aci0n

:o

&&&

+0 H ,1

4/ance destro%a

4/ances de D,M a Gm.

Completarsostenimiento a m del $rente

>ulonadosistem1tico de GF Lm con separacionesde D,M a m encla/e hastiales.alla%o en cla/e

M a D cm en cla/e G cm en hastiales

:o

&'

,0 H $1

4/ance destro%a

4/ances de D a D,M.-ostenimientoinmediato del$rente. Completarsostenimiento amenos de D m del$rente.

>ulonado

sistem1tico de LFMm con separacionesde D D,M m en cla/e hastiales conmalla%o

D a DM cm en

cla/e. Y D cm enhastiales.4plicaci0n seg3na/an%a laexca/aci0n.

Cerchas

ligerasespaciadasD,M m cuandose requieran.

'

$0

8ases m3ltiples.4/ances de ,M a Dm. ;unitarinmediatamente el

>ulonadosistem1tico de MF Hm con separacionesde DF D,M m en cla/e

DM _ cm encla/e, DM cm enhastiales M cm enel $rente.

Cerchaspesadasseparadas,'M m con

-ostenimientos a partir el 'nice RMR% E&neles e secci#n e .erraura má*imaanc.ura B9 m má*ima tensi#n "ertical 8F9 XpUcm8 # 8F MHa% Eomao e

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Hor &ltimo creemos e utilia inicar algunas correlaciones $uealgunos autores .an elaborao entre el RMR ! otros parámetroscitaas igualmente por >ieniaPski;

• C6R06 -1>R+ +L -1-E+2?M?+2E1;  p  RMR

b=−

⋅ ⋅100

100γ  

@one Z es el peso espec'fico e la roca ! > el anc.oel t&nel% +l término > [ (B99:RMR)UB99 .ace alusi#n ala “altura e roca $ue carga sobre el t&nel)% La presi#nH "enrá en las uniaes co.erentes con el pesoespecifico (M2Um8 o MHa) ! el anc.o o "ano > (enm%)%

• M1@L1 @+ @+Q1RM6C?\2;

 E RMRm   = ⋅ −2 100 E m

 RMR

=

10

10

40

+m; M#ulo eeformaci#n en 0Ha

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7nciso

Kue implican las correlaciones Fgrafcas particulares?

<btenci0n de modulos para 22

litotipos donde no tenemos ensaos decampoodulos de de$ormacion

GM

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GH

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5l rango de 22F;-7 ensaado coincide con el rango de 22 _ ;-7`esperable (en rojo). Jor le contrario si se precisase un /alor delm0dulo para un rango maor se deberia recurrir a dichas correlaciones(en /erde), por ejemplo c1lculos tenso de$ormacionales para terrenosatra/esados buenos (categor*as 77 22 H _ I)

G'

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• H6R4M+ER1- m ] s @+ 1+X ] >R1Y2;

Roca e*ca"aa mecánicamente;

Roca e*ca"aa meiante "olaura;

m m ei

 RMR

= ⋅

−100

2 s e

 RMR

=

−100

!

m m ei

 RMR

= ⋅

−100

14

 s e

 RMR

=

−100

"

m s; Harámetros el criterio e rotura e ^oek _ >roPn (D)mi; Harámetro m e la roca intacta obtenio en laboratorio

9

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T C<22564C79: C<: 64C64-787C4C79: 5 >42#<:!

(-eg&n >ieniaPski BN)

(-eg&n 6ba et al BAG)

(-eg&n Rutlege BNA)

 RMR Q= ⋅ +! 0 44# ln

 RMR Q= ⋅ +10 $ 42# ln

 RMR Q= ⋅ +1% $ 4%# ln

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J257-5 < 5

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J257-5 < 5-<-#5:775:#<- 4 J42#72

56 7:7C5 KJara diseñar el sostenimiento a instalar, >arton utili%a lasdimensiones de la exca/aci0n a reali%ar el tipo de uso que se/a a dar a la obra (5-2) para defnir la `imensi0nequi/alente (e) de la exca/aci0n, que se obtiene comocociente entre el ancho o altura del t3nel (>) el $actor 5-2!

 ESR B De   =

wr 

n a

 J  J  RQDQ  J J SRF =

  Ti-o de e@ca!ación S

6abores mineras de car1cter temporal F M6 ;aler*as mineras permanentes, t3neles de

centrales hidroelXctricas (excluendo lasgaler*as de alta presi0n), t3neles piloto,galer*as de a/ance en grandes exca/aciones,c1maras de compensaci0n hidroelXctrica

D,H _,

C Ca/ernas de almacenamiento, plantas de

tratamiento de aguas, t3neles de carreterassecundarias de $errocarril, t3neles deacceso.

D, _

D,G

Centrales elXctricas subterr1neas, t3neles decarreteras primarias de $errocarril, re$ugiossubterr1neos para de$ensa ci/il, emboquillese intersecciones de t3neles.

,E _D,D

Centrales nucleares subterr1neas, estaciones

de $errocarril, instalaciones p3blicas deporti/as, $1bricas, t3neles para tuber*as

,M _

,I

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+-R ! @e

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Hara los t&neles e este pro!ecto se consierará un "alor +-R OB corresponiente a “E&neles 0ranes e Carretera”% @e este

moo la imensi#n e$ui"alente @e O >% Como "alor e > setoma la anc.ura e la secci#n !a $ue es ma!or $ue su altura%La imensi#n má*ima el E&nel e 6rnotegi será eapro*imaamente BD m ! el iámetro e$ui"alente @e "enráao por la siguiente e*presi#n;

 

+sta @imensi#n +$ui"alente junto con el "alor e sir"e paraefinir nue"e categor'as e sostenimiento basánose en pernose anclaje repartio .ormig#n pro!ectao reforzao con fibra eacero ! cerc.as e acero%

m ESR

 B De   141

14===

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+sta @imensi#n +$ui"alente junto con el "alor e sir"e para efinirnue"e categor'as e sostenimiento basánose en pernos e anclajerepartio .ormig#n pro!ectao reforzao con fibra e acero !cerc.as e acero%Las recomenaciones e >arton (B8) se resumen a continuaci#nen forma e tabla% +s importante se/alar $ue estas recomenacionesconstitu!en tan solo una gu'a sencilla para el pro!ectista $ue informasobre los #renes e magnitu a aplicar en las cuant'as esostenimiento% -obre esta base el pro!ectista porá aoptar o noestos "alores e acuero a su criterio o e*periencia%

+ + T % N I M I % N T + + % , U N * R T N 8 1 9 9 " )

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( B ) - i n s o s t e n i m i e n t o( 8 ) s b > u l o n a o o c a s i o n a l( G ) > > u l o n a o s i s t e m á t i c o( D ) > ( ` - ) > u l o n a o s i s t e m á t i c o ! . o r m i g # n p r o ! e c t a o ( D : B 9 c m )( F ) - f r ` > ^ o r m i g # n p r o ! e c t a o r e f o r z a o c o n f i b r a s ( F : c m ) ! b u l o n a o( ) - f r ` > ^ o r m i g # n p r o ! e c t a o r e f o r z a o c o n f i b r a s ( : B 8 c m ) ! b u l o n a o( N ) - f r ` > ^ o r m i g # n p r o ! e c t a o r e f o r z a o c o n f i b r a s ( B 8 : B F c m ) ! b u l o n a o( A ) - f r R R - ` > C e r c . a s r e f o r z a a s e . o r m i g # n p r o ! e c t a o . o r m i g # n p r o ! e c t a o ( I B F c m ) ! b u l o n a o

( ) C C 6 ^ o r m i g # n e n c o f r a o

8 )

wr 

n a

 J  J  R Q DQ x x

 J J S R F =

+ * c e p c i o n a l m e n t em a l a

+ * t r e m e a m e n t em a l a

M u ! m a l a M a l a           M

        e

           

           i        a

> u e n a+ * t r e m a %

> u e n a

9 9 9 B 9 9 B 9 B 9 D B D B 9 D 9 B 9 9 D 9 9 B 9 9 99 9 9 D

6>C@+Q0

C L 6 - + - @ + R 1 C 6

8 9

B B

N

F

G

8 D

B F

B 9 9

F 9

8 9

B 9

F

8

B

9 9 D

C C 6

R R - ` >

A

- f r ` >

N F D

- f r ` > - f r ` > > ( ` - ) >

G

s b

8B

M u !> u e n a

+ * c e p %> u e n a

B 9 m %

B 8 m %

B G m %

B F m %

8 B m %8 G m %

B N m %

8 F m %

B 9 m %

B m %

G 9 m %

B G m %

8 9 m %

           L

           

           3

           1

           6

           L

           E

           

           R

           6

           (        m

           )

           U

           +

           -

           R

           L

           1

           2

           0

           ?           E

           

           @

           @

           +

           >

           

           L

           1

           2

           +

           -

           (        m

           )

           H

           6

           R

           6

           +

           -

           R

        O

           B

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6a elecci0n de sostenimientos seg3n el *ndice K de >artonse basa en el grafco de la fgura de DEE. 5n ella semuestra de una manera intuiti/a el sostenimiento que esnecesario colocar seg3n los /alores de K de la imensi0n5qui/alente. 4parecen nue/e %onas en el gr1fco,correspondiendo la n3mero D a cuando no es necesariosostener, el n3mero al sostenimiento m1s ligero as*sucesi/amente hasta el n3mero E, que es el sostenimientom1s potente. &a que señalar que esta 3ltima edici0nproporciona sostenimientos algo di$erentes de la edici0nde DE'L.

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demás 6T/ tambiMn da una

orientación sobre otros -arámetros dediseño del sostenimiento como -or

e=em-loE la lon;itud de -ase (o má@imo

!ano sin sostenerE se;ún el caso)E Lue-uede mantenerse estable sin

sostenimiento

7ase (m) N $ \ S \ D0E++

7ara la lon;itud de los bulonesE se -uede

em-lear la si;uiente e@-resión

2 N $ " 0E1* \ (6PS)

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+fectos e las tensiones ele"aas% +*isten "arios tipos erespuesta e la roca $ue pueen proucirse en funci#n e las

relaciones entre las tensiones $ue e*isten ! la resistenciaunia*ial e la roca (Tci);:@eformaci#n elástica con roturas e tipo frágil $ue son t'picase rocas uras en t&neles profunos% +n este caso e*istenriesgos e e*plosi#n e roca (rockburst) ! e lajamientos%T" UTci O 9B e*ca"aci#n estable%

T" UTci O 98:9G riesgo e lajamiento%T" UTci I 9F riesgo e e*plosi#n e rocas%: @eformaci#n plástica en rocas blanas ! riesgo eplastificaci#n%+l riego e fluencia (s$ueezing) puee estimarse seg&n laconici#n emp'rica e -?20 et alii (B8);

^ I GF9 BUG-ieno ^ la profunia el t&nel en m% ! el 'nice e caliae >6RE12%

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Combinacion de criterios

&o en d*a en toda la bibliogra$*a, e incluso los propios autoresrecomiendan en el diseño emp*rico de obras subterr1neas elcombinar al menos dos de ellas. -iendo adem1s K 22 lasdos mas di$undidas.6a clasifcaci0n 22 agrupa M categor*as de calidad recomendaciones de sostenimiento, mientras que la

clasifcaci0n K es un 1baco. Jara poder comparar ambas espreciso que se agrupe tramifque tambiXn el K seg3n Mcategor*as. Vna /e% anali%adas las dos clasifcaciones susrecomendaciones el proectista podr1 decidir si aplicar una uotra o una combinaci0n de ambas añadiendo la experiencialocal en la %ona.

5n el caso del dimensionado de los sostenimientos de lost3neles, aplicando las recomendaciones de 1baco de >arton,podr*amos tal como se describe arriba para podertramifcar, se han establecido en primer lugar cinco tipos deterreno, seg3n inter/alos dependientes de la K de >arton. 5l*ndice de >arton es mas rico que el 22 a que utili%adi$erentes /anos de ca/idad añade los e$ectos tensionales.

$0lo&1$   +⋅=   Q RMR

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M6-o$o o'se#/acional4

Le/an-aien-os $e ;#en-e !ascl-acion

 

c1e3eo $el RMR,>! $e o/iien-os ! "#esiones

 "#e/is-as

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9 N ]]I4 ]]

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Con/e#gencias, c6llas $e "#esion !

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Con/e#gencias, c6llas $e "#esion !o-#os

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ram cac on c tac on

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ram cac on c tac oninternacioonal mina el

teniente Chile

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Mine la!out Pit. respect to Eeniente A tunnel (BA)

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TramiGcacióntuneltrans-orte-rinci-alminaCBuLuicamata(CBile)

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TramiGcación tunel trans-orte -rinci-al mina CBuLuicamata (CBile)

7 inicio 7 Gnal D medio D min D ma@ 9 medio 9 min 9 ma@

( GMG C,LG (,LM M,ID HD MH HH

GMG DCEG ',GH (,MI DI,M' HM HD HE

DCEG CCHM ',I (,LM DE,CH HM H( '(

CCHM GLM( D,'' (,(G G,(E HC ML '(GLM( GH(( (,(E (,(L (,DM ML LI H(

GH(( LMMC (,EG (,DE D,LI HM H( '(

LMMC MC(( (,EI (,GG D,HG H' HD 'G

MC(( HGL( (,IC (,CG D,LC HM MH 'C

7C/TK SST/&9&/T T&7

7 inicio 7 Gnal 1 $ % , * +

0 %*% , +% %% 0 0 0

%*% 1$F% $0 +V 1% 0 0 0

1$F% $$+* $, +$ 1, 0 0 0

$$+* %,*0 0 +1 %V 1 1 0

%,*0 %+00 0 0 0 ** %+ F

%+00 ,**$ 0 $F %, %+ 1 0

,**$ *$00 0 , *+ %* , 1

*$00 +%,0 0 $+ %V %, 1 0

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/012)/3 03)4C51C3 D0L 6/05)0 05 7 875C0 

Qase ? e la 5ariante -ur Metropolitana%

ER6M1; TRAPAGARÁN - GOROSTIZA

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-?E6C?\2 @+L QR+2E+ +2 6562C+;

Calzaa; >oca; Qec.a; ^ora;

H%X inicio; H%X% Qinal; Eapaa;

 6cti"iaes en curso;

0+1L106;

M m

L m

G m

C m

Dm

Dm C m G m L m M m H m ' m I m E m D(m DDm DC m DG m DL m

(B) (6)

(8) (>)

(G) (C)

(D) (@)

(F) (+)

 606;

CL6-?Q?C6C?12+- 0+1M+C42?C6-;

 6562C+ HR1H+-E1;

Métoo +*ca"aci#n; Longitu e Hase;

Eipo e -ostenimiento; Eratamientos +speciales;

1>-+R56C?12+-;

ER6M1; TRAPAGARÁN GOROSTIZA

T3N%/ -% *R*/*RI

Cla"e

+

s

c

a

l

a

astial ?z$% astial @c.

+scala

M6ER?3 R1C1-6 HL621- @+ @?-C12E?2?@6@Litolog'a   σc

 6lteraci#n Eipo @ip@ir  7RC:

 a m m mm

>uzam%Hersist%-epar% 6pert% Rugos% Relleno

7n R@ 7r 7a 7P -RQ 7r U 7a ! 8arton)Max = Min =

σcR@ -epa rac% 7unt % Con ic % 7unt % 6 gua 1r ient ac i#n 7unt as RMR 8ienia;s<i, 19=9 )

Max = Min =

7" (m :B) 5b (mG) +stao junta jL jR j6 jC +I 8$ai>7aiser, " ?)

! asignado:

2 Q?C^6

Qec.a; Qec.a; Qec.a;

Max = Min =

HH?:E2:B Realizao (6E); ?nformao (6E); -uper"isao (1E);

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 seccion4 An-ici"aciones4

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seccion4 An-ici"aciones4E<e"lo $el -=nel $e

C1##iana

'/C 3 ST_ (T7J&/I / 6/CJ/CJE 1 m

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<btencion del *ndice K2 para

po%os exca/ados mediante 2aise>oring

-eg3n el mXtodo de cCrac"en -tace (DEIE)

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MINAS DE APARIO

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MINAS DE APARIO

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Hara obtener el 'nice moificao R se procee e la siguiente manera;

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Qactores e ajuste;B%: 6juste por pare (Yall 6ustement);

+l sistema concierne principalmente a la estabilia e las cla"es e los t&neles% +n un“Raise >oring” la estabilia e las parees es lo más importante en la e*ca"aci#n final% -eeben .acer los siguientes ajustes;

pare O 8F si I B pare O si B

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*cumulacion de a@ustes

L f t . t t l ti ] l ' i R l t l

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Los factores $ue se .an e*puesto antes son acumulati"os% ] el 'nice R es el proucto el'nice obtenio e forma con"encional multiplicao por estos tres factores%

Eomamos como ejemplo un pozo en el $ue las parees son intersectaas por os juntassub"erticales en una roca $ue se espera se altere e forma moeraa% +l 'nice original ese D8% Los factores e ajuste a emplear ser'an;

 6juste por parees; 8F 6juste por orientaci#n; 9NF 6juste por meteorizaci#n; 9NF

+l 'nice R ser'a

R O [ 8F [ 9NF [ 9NF O BD [ O FAA

Conclusiones estabilia el .ueco

La aplicaci#n más interesante es poer establecer una relaci#n el "ano estable con el 'nicee calia el macizo rocoso%

Los autores presentan el siguiente cuaro $ue relaciona el "ano estable (iámetro e pozo)con el 'nice e calia R estimano un R-R e BG (R-R es e$ui"alente al 'nice +-R e

>arton remitimos al lector al articulo original e McCracken ! -tace! (BA)%

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 7plicación del 21 y 

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sostenimiento practico minero 92:;( :eru<

+l inice e Resistenciageol#gica 0-? e ^oek !Marinos (8999)%

Hagina 8F capitulo Bepigrafe B%%8 elmanual

“En el criterio original se

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consideran 6 categorasde !asas rocosas" #ero #ara el #resente !an$al

se %an considerado &categoras" #araco!#ati'ili(ar este criteriocon el criterio RMR ) lasg$as de clasi*icaci+nantes #resentadas, Elndice de ResistenciaGeol+gica GSI considerados #ar.!etros/ ) lacondici+n de la estr$ct$rade la !asa rocosa lacondici+n s$#er*icial de la!is!a0 (-2MH+ 899D)

Caracterizaci#n geotécnica el macizo rocoso seg&n el grao efracturamiento ! resistencia (se toma en cuenta la conici#n e iscontinuiaes)%

La estructura de la masa rocosa consiera el grao e

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fracturamiento o la cantia e fracturas (iscontinuiaes) pormetro lineal seg&n esto las cinco categor'as consieraas seefinen as'; %

Masi"a o Le"emente Qracturaa (LQ)Moeraamente Qracturaa (Q)Mu! Qracturaa (MQ)?ntensamente Qracturaa (?Q)Erituraa o brec.aa (E)

La condición su#erficial e la masa rocosa in"olucra a laresistencia e la roca intacta ! a las propieaes e lasiscontinuiaes; resistencia apertura rugosia relleno ! lameteorizaci#n o alteraci#n% -eg&n esto las cinco categor'asconsieraas se efinen as';

Masa rocosa Mu! >uena (M>)Masa rocosa >uena (>)Masa rocosa Regular (R)Masa rocosa Mala (M)

Masa rocosa Mu! Mala (MM)

Como ejemplo e aplicaci#n e este criterio consieremos una

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Como ejemplo e aplicaci#n e este criterio consieremos unaroca $ue puee inentarse profunamente al golpearlo con lapunta e la picota corresponiénole una resistencia mu! baja%

-i sus fracturas están mu! abiertas con relleno e arcillasblanas su conici#n será la e Mu! Mala% -i esta roca tu"ieraB9 fracturas Umetro su clasificaci#n seg&n el 0-? será;MoeraamenteQracturaa ! Mu! Mala (QUMM)

Cabe se/alar $ue entre los iferentes criterios e clasificaci#ngeomecánica e*isten relaciones matemáticas para sucorrelaci#n% Hor ejemplo el RMR e >ieniaPski (BA) estácorrelacionao al ('nice e calia e la masa rocosa) e>arton (BND) por la e*presi#n RMR O ln ` DD% Hor otro lao

el RMR e >ieniaPski (BA) está correlacionao al 0-? e ^oek! Marinos (8999) por la e*presi#n 0-? O RMR : F para el casoRMR I 8G ! consierano coniciones -ecas%

3onificaci#n geomecánica e las

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labores mineras

Cual$uiera $ue sea el criterio e clasificaci#n $ue se aopte en unamina los"alores e calia e la masa rocosa eberán plotearse en los planose las labores mineras%

+n estos planos serán elimitaas las zonas e similar calia as'tenremos un plano e zonificaci#n geomecánica e las iferenteslabores mineras como se muestra en el ejemplo%

+s recomenable también $ue en las parees e las labores minerasse mar$ue con pintura la calia e la roca seg&n c#igos $ue se

aopten para caa tipo e roca%

La citaa zonificaci#n puee elaborarse manualmente o cuano las minas loispongan con pa$uetes como el M?2+-?0^E @6E6M?2+ 0+MC1M 5LC62

& &

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u otros% +stos &ltimos son particularmente &tiles para zonas nue"as e un!acimiento one la informaci#n $ue se ispone procee e los testigos e lasperforaciones iamantinas%

+n caa zonageomecánica seeberá estanarizar lasiferentes "ariablesmineraspor ejemplo;

La irecci#n e a"ancee la e*ca"aci#n%+l anc.o ! altura e lae*ca"aci#n%+l tiempo e e*posici#nabierta e lae*ca"aci#n%+l tipo e

sostenimiento%+l tiempo en el cual seebe instalar elsostenimiento !+l tipo e "olaura(breasting o realce)etc%

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5standares de sostenimientosde minas (manual -:J5

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de minas (manual -:J5,L, pD'D)

-e presenta a continuaci#n ejemplos e aplicaciones geomecánicas ealgunas minas peruanas ubicaas en las iferentes -ub Hro"incias0eomecánicas%

-e ebe aclarar $ue los estánares geomecánicos el minao $uea$u' se presentan son "álios solo para las corresponientes minas !eben ser tomaos como una simple referencia para otros casos%

+s recomenable $ue caa unia mineraesarrolle sus propios estánares geomecánicos%

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eto o og a ap cac ntablas geomecanicas (C.

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tablas geomecanicas (C.

Oallejo)

Tabla 1: -escri#ción del Andice de

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resistencia geológica +I8modificado)  +s una clasificaci#n cualitati"a

epeniente e os parámetros;  $ondiciones estructurales (cantia e fracturasUm8 R@ #espaciamiento) se consiera elempa$ue ! forma e las mismas%$ondiciones su#erficiales (conici#ne las iscontinuiaes ! resistenciae la roca intacta)%Hrimeramente se obser"a la aberturae las iscontinuiaes la forma !conici#n e las parees ! el relleno siestán cerraas se procee aeterminar su resistencia con golpes o

inentaci#n e la picota%Con un fle*#metro en la superficiee*ca"aa ! limpia se selecciona unmetro cuarao ! se etermina lacantia e fracturas e*istentes enesta área las cuales eben tener unapersistencia ma!or e un metro%

Tabla ": .aloración del Andicede resistencia geológica +I

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de resistencia geológica +I8modificado)

Consiste en un ábaco

cu!os "alores se .an obtenioel 0-? original ! $ue seinclu!en junto con laescripci#n el 0-? moificaoen el parámetro relacionaocon las coniciones

estructurales% -u relaci#n conel sistema RMRA es lasiguiente; no se consiera enesta relaci#n la correcci#n pororientaci#n%

Tabla ': ++T%NIMI%NT PR$TI$ MIN%R 8+PM)

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@?-+W1 @+ -1-E+2?M?+2E1 +2 L6>1R+- M?2+R6- ->E+RR62+6-

%+R

 BBBB/UC

TDMP

RMRE

!E 51

=

F

"

1

  E'58/ab5 Tem#5)

0IR* -% R%0U%RC+G8f) E +GT$R%T% $N

  E"58/ab5 .ert5)%+RE15H8/ab5 Perm5)

1F

0DP0DMP

TIP -% R$* +%UN IN-I$% 5+5I5 8modificado)

I0DMPTDP

M0DMPI0DP

-HM

M0DPI0DR

M0DRI0D

8R%/*$IN%+ %MPIRI$*+ *PR5)

Indice +I E RMR 8seco) JF

Indice RMR E 9 /n! ??

Indice ! E R!-DKn L KrDKa L K;D+R0

51

"F

1

?F

/0DP

/0DR0D

0DRM0D

MDR/0D

PERNO OCACIONAL

SIN SOPORTE O

labor maor de F5Fm E '5mlabor entre ?5Fm F5Fm E"5?mlabor entre '5Fm ?5Fm E15=m

labor entre "5Fm '5Fm E15Fmlabor menor "5F mE 15"m

/NITU- -% P%RN+

1

HF

1

=F

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Tabla ': -iseOo de sostenimiento en labores minerassubterrneas 8+PM)  Eoma en cuenta la clasificaci#n cualitati"a el 0-? ! larelaci#n entre el anc.o o la altura e la e*ca"aci#n con el uso e

la labor (+-R)%+l +-R en labores mineras permanentes es e B% en labores ee*plotaci#n es G a D ! en labores "erticales es 8 a 8%F%

Tabla ?: TI%MP -% *UT+PRT% Q I%NI*6+7I Q =9

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Tabla ?: Tiem#o de autoso#orte del macizo rocoso  -e utiliza la tabla e autosoporte el RMR A seg&n >ieniaPski obteniénose este "alor apartir e la relaci#n el 0-? con el RMR mencionao en la tabla 8 ! relacionánolo con el anc.o oaltura e la abertura%

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Tabla F: 0*$TR%+ IN0/U2%NT%+ 

1J Influencia del *gua •+n rocas masi"as ! le"emente fracturaasU mu! buenas a buenas (M:LQUM>:>) la presencia e agua no tiene influencia significati"a%•+n rocas moeraamente a mu! fracturaasU regulares (Q:MQUR) lainfluencia se ebe a la presi#n ! efecto lubricante%

•+n rocas moeraamente a mu! fracturaasU pobres a mu! pobres (Q:MQUH:MH) el efecto es inmeiato por actuar como lubricante ! la"ao ematerial fino e relleno en fracturas acelerano el aflojamiento%•+n rocas intensamente fracturaas Uregulares pobres o mu! pobres(?QUR:H:MH) se prouce el efecto anteriormente mencionao%•-e ebe mencionar la presencia e aguas ebias al relleno .iráulico

la composici#n el agua (p^) ! la composici#n el relleno en especial sison arcillas e*pansi"as%

"J Influencia de los esfuerzos

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 •-e concentran en puentes pilares ! frentes e e*ca"aci#n al

reistribuirse las presiones por el efecto e las aberturas%•-e originan por las presiones ebio a la profunia e lae*ca"aci#n estructuras geol#gicas (fallas ! pliegues) i$ues !arcillas e*pansi"as%•-e reconocen por ruios escostramiento o lajamientos enparees ! tec.o ocurrencia e filtraciones ! presencia e

estriaciones en el macizo rocoso%•-e pueen controlar con moificaciones en los ise/os e minaotama/o e aberturas ! sistemas e soporte%•+n macizos rocosos le"emente fracturaosUmu! resistentes seprouce rotura frágil (escascaramiento lajamiento ! estallio erocas)%

•+n macizos rocosos mu! a intensamente fracturaosUpobre a mu!pobre se prouce fluencia (con"ergencia o eformaci#n elabores)%

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C12CL-?12+- 6 L6- E6>L6-

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C12CL-?12+- 6 L6- E6>L6-

Recomendaciones generales:

Hara el uso e estas tablas la labor eberá estar recientementee*ca"aa e ser posible efinirla antes e la limpieza el esmonte !a$ue algunas labores por su conici#n geomecánica eben sersostenias e inmeiato antes e la limpieza%Hara la elaboraci#n e los planos geomecánicos se ebe tomar encuenta la coloraci#n efinia para los iferentes tipos e soporte en la

tabla G la cual no siempre correspone a la clasificaci#n escripti"aebio a $ue el soporte inicial e acuero a esta clasificaci#n puee sermoificao por la presencia e factores influ!entes%Con el uso e estas tablas uni"ersales se puee elaborar para caaunia minera una tabla EMR (Eipos e Macizo Rocoso) o inclusi"e paraiferentes sectores entro e una unia minera $ue epenerán tanto

e las coniciones naturales el macizo rocoso (resistencia grao efracturamiento ! conici#n e fracturas) como e los factoresinflu!entes presenten en ic.a unia o sector%

METODO ?RAFICO

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