Nueva Teoría en Sublevel Caving

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Nueva teoría en sublevel caving La teoría clásica en sublevel caving (Kvapil 1982,1992) está basada en la noción de la foración de un elipsoide de foración en la galería de producción! "laro #ue $a% serios probleas con esta teoría, dado #ue ignora la diferente fragentac iones, tipos de aterial, el peso signi&cativo del ta'eo, % la acción de la voladura! Las curvas convencionales #ue todos $an usado en el pasado es uestran líneas aba'o! sto sugiere #ue en inas con grandes ta'eos, la dilución entra en el punto de etracción cuando la etracción es u% ba'a % le da al *todo la reputación de tener alta dilución! n la práctica uc$as operaciones $an alcan+ado niveles de dilución del 2-! n algunas inas c$ilenas con aterial &no, se $a observado #ue el aterial est*ril ingresa al punto de etracción casi de inediato! Los odelos descritos a continuación están basados en la creencia #ue retras ar la dilución por un gran tiepo es posible % pueden ser las bases para cabios signi&cativos en los odelos de etracción por sublevel caving!  Curva clásica de la relación entre mineral y desmonte .spectos fundaentales de la nueva teoría/ La nueva teoría en sublevel caving presenta da a continuación fue inicialente basada en el $ec$o #ue 0$e edeeer 3ine4 en .ustralia estuvo ropiendo con uc$as de las reglas clásicas, pero alcan+ada a%ores logros #ue los obtenidos con la teoría clásica! Factores básicos 1!56lu'o interactivo/ Los dra7points so n puestos en una línea % las galería de las #ue %a se etra'o el ineral son puestas en rotación para poder crear una +ona de ba'a densidad del aterial #ue puede uir en ángulos as inferiores de los #ue se tendrían si estas estuvieran aislados de los dra7points continuos!

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Nueva teoría en sublevel caving

La teoría clásica en sublevel caving (Kvapil 1982,1992) está basada en lanoción de la foración de un elipsoide de foración en la galería de

producción! "laro #ue $a% serios probleas con esta teoría, dado #ue ignorala diferente fragentaciones, tipos de aterial, el peso signi&cativo delta'eo, % la acción de la voladura! Las curvas convencionales #ue todos $anusado en el pasado es uestran líneas aba'o! sto sugiere #ue en inas congrandes ta'eos, la dilución entra en el punto de etracción cuando laetracción es u% ba'a % le da al *todo la reputación de tener altadilución! n la práctica uc$as operaciones $an alcan+ado niveles dedilución del 2-! n algunas inas c$ilenas con aterial &no, se $aobservado #ue el aterial est*ril ingresa al punto de etracción casi deinediato!

Los odelos descritos a continuación están basados en la creencia #ueretrasar la dilución por un gran tiepo es posible % pueden ser las basespara cabios signi&cativos en los odelos de etracción por sublevelcaving!

  Curva clásica de la relación entre mineral y desmonte

.spectos fundaentales de la nueva teoría/

La nueva teoría en sublevel caving presentada a continuación fueinicialente basada en el $ec$o #ue 0$e edeeer 3ine4 en .ustraliaestuvo ropiendo con uc$as de las reglas clásicas, pero alcan+adaa%ores logros #ue los obtenidos con la teoría clásica!

Factores básicos

1!56lu'o interactivo/

Los dra7points son puestos en una línea % las galería de las #ue %a seetra'o el ineral son puestas en rotación para poder crear una +ona deba'a densidad del aterial #ue puede uir en ángulos as inferiores de los#ue se tendrían si estas estuvieran aislados de los dra7points continuos!

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 Esquema del flujo interactivo

2.- Mineral “esponjado” y

“consolidación” del desmonte:

Estos dos factores expresan el concepto

de que la voladura afloja el mineral in el

inmediato anillo de perforación

(reduciendo la densidad mientras

consolida el material est!ril detr"s del

anillo (#aci!ndolo m"s denso

$.- %rco de material &rueso so're un anillo reci!n volado

En la parte alta del anillo es dif)cil conse&uir fra&mentación fina por la extensa *ona de

da+o y la p!rdida si&nificativa de taladros en el "rea del pilar. ,or lo tanto el material

&rueso se va arquear m"s extensamente que el resto del anillo.

 % pesar de que los modelos no est"n totalmente pro'ados son un enfoque de sentido

comn y son una 'ase ra*ona'le para entender los aspectos cr)ticos del su'level

cavin&. Muc#os de los puntos se derivan de los modelos para 'loc cavin& y factores

envolventes como flujos interactivos.

Muc#os de los aspectos cr)ticos de la viaja teor)a son importantes pero #ay al&unos

nuevos y al&unos con diferentes !nfasis en el nuevo modelo. % continuación tenemos

al&unos de los aspectos cr)ticos.

/iferenciación en la fra&mentación: El material fino fluye m"s r"pidamente que

el material &rueso. 0a dilución de'e ser m"s &ruesa que el mineral dado que el

material fino puede fluir a trav!s del material &rueso.

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1ompactación: El material compacto no fluye tan f"cilmente como el material

recientemente o'tenido de la voladura y la voladura de'er)a compactar el

material est!ril frente al mineral.

 %rqueamiento temporal: El material &rueso en la parte alta del anillo impide elflujo del material est!ril. 1rea un arco muc#o m"s amplio que el material fino y

puede causar un retraso mientras el material fino es extra)do.

ostenimiento: e de'e aplicar sostenimiento primario a la parte superior de la

cara de voladura. Esta de'e estar esta'le por un corto periodo para car&ar el

próximo anillo. El sostenimiento de'e ser mayor que el normal requerido

porque este de'e reci'ir el da+o de la voladura.

3oladura: 0a voladura de'e romper la roca uniformemente sin causar

demasiado da+o. Esta de'e ser suficiente para esponjar el mineral y compactar 

el est!ril

4rado de dilución: para minimi*ar la dilución la extracción de'er)a ser

mantenida en lu&ares donde el 'u*amiento es empinado. Esto afecta la

distancia vertical entre el dra5point y el material est!ril.

El o'jetivo principal en las operaciones con su'level cavin& es retrasar la

entrada de la dilución. 0a teor)a cl"sica normalmente tiene ran&os entre 267 a

867 de mineral extra)do en el momento que empie*a entrar la dilución. 0as

operaciones m"s recientes #an lo&rado alcan*ar 967 de extracción retrasandoel in&reso de la dilución am'os el mineral limpio y el &rado de recuperación

#an sido incrementados.

/ise+o ideal

En el dise+o de mina su'terr"nea es una comparación entre lo que luce 'ien en el

papel y lo que realmente puede ser aplicado. El compromiso de reducir el desarrollo y

costos de operación se desarrolla frecuentemente para alcan*ar mejores leyes. En

primer lu&ar podr)a #a'er p!rdida de material y decrecimiento de la ley si se da la

entrada temprana de la dilución con una ley demasiada 'aja. En se&undo lu&ar

&randes cantidades puede ser usada en sostenimiento y reducciones en el radio de

producción. Muc#os de los in&enieros de minas est"n felices al estimar costos de los

que siempre concluyen que el menor desarrollo es el m"s 'arato. in em'ar&o no

est"n muy contentos cuando la ley de ca'e*a parece ser m"s una fusión de la dilución

planificada y no planificada y perdida de la producción. /ilución y producción son sin

em'ar&o dos de las m"s importantes consideraciones. ay muc#os aspectos que

de'er)an ser considerados.

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/ise+o lon&itudinal o transversal:

;n dise+o transversal produce mayor nmero de &aler)as de producción. 0a cara li're

toma la dirección donde se concentra el mayor stress y las perforaciones toman la

dirección del mayor stress inducido para que sean menos afectadas la recuperación

de mineral es mejor en un dise+o lon&itudinal. ;n dise+o lon&itudinal si&nifica mejor 

rendimiento del desarrollo y potencialmente menor dilución proveniente de la roca

caja si esta es de 'uena calidad. 0os esfuer*os de la caja son retenidos resultando

en cara de extracción esta'les. ,or otro lado el dise+o lon&itudinal tiene menor 

producción y muy lar&as lon&itudes de ventilación. 0a elección entre el dise+o

lon&itudinal y transversal depende del espesor del yacimiento para espesores &randes

se usa el transversal.

  Diseño transversal y longitudinal en SLC