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KONYA (1976)

B Burden (pies)D Diámetro de la carga (pulgadas) Se considera el 20% mas por el aplastamiento del explosivo al ser atacadoDe Peso específico del explosivo (g/cm3)Dr Peso específico de la roca (g/cm3)

PARA TALADROS DE PRODUCCION PARA TALADROS DE CONTORNO

Explosivo SEMEXSA 65 1 1/2 x 12 Explosivo EXADIT 45 7/8 x 7

D 1.50 pulgadas D 0.88De 1.09 g/cm3 De 0.97Dr 2.80 g/cm3 Dr 3.31

B 2.08 pies B 0.92B 0.60 m B 0.30

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Se considera el 20% mas por el aplastamiento del explosivo al ser atacado

PARA TALADROS DE CONTORNO

EXADIT 45 7/8 x 7

pulgadasg/cm3g/cm3

piesm

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LOPEZ JIMENO (1980)

B Burden (metros)D Diámetro del barreno (pulgadas)F Factor de corrección en función a la clase de roca y tipo de explosivoDr Peso específico de la roca (g/cm3)VC Velocidad sísmica de propagación en el macizo rocoso (m/s)De Peso específico del explosivo (g/cm3)VD Velocidad de detonación del explosivo (m/s)

La fórmula indicada es válida para diámetros superiores a los 165 mm, para barrenos pequeños el valor del burden se afectará por un coeficiente reductor de 0.9

PARA TALADROS DE PRODUCCION PARA TALADROS DE CONTORNO

Explosivo SEMEXSA 65 1 1/2 x 12 Explosivo EXADIT 45 7/8 x 7

D 1.50 pulgadas D 1.50Dr 3.31 g/cm3 Dr 3.31VC 3500.00 m/s VC 3500.00De 1.09 g/cm3 De 0.97VD 4000.00 m/s VD 3300.00

fr 0.93 fr 0.93fe 1.00 fe 0.85

F 0.94 F 0.79

B 0.5 m B 0.40

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Diámetro del barreno (pulgadas)Factor de corrección en función a la clase de roca y tipo de explosivoPeso específico de la roca (g/cm3)Velocidad sísmica de propagación en el macizo rocoso (m/s)Peso específico del explosivo (g/cm3)Velocidad de detonación del explosivo (m/s)

La fórmula indicada es válida para diámetros superiores a los 165 mm, para barrenos pequeños el valor del burden se afectará por un coeficiente reductor de 0.9

PARA TALADROS DE CONTORNO

EXADIT 45 7/8 x 7

pulgadasg/cm3m/sg/cm3m/s

m

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R. L. ASH (1963)

B Burden (pies)Relación de burden

De Diámetro de carga explosiva (pulgadas)Peso específico de la roca estándar (Tn/m3)Peso específico de la roca a ser disparada (Tn/m3)Gravedad específica del explosivo estándar (Tn/m3)Gravedad específica del explosivo a usar (Tn/m3)Velocidad de detonación del explosivo estándar (m/s)Velocidad de detonación del explosivo a ser usado (m/s)

PARA TALADROS DE PRODUCCION PARA TALADROS DE CONTORNO

Explosivo SEMEXSA 65 1 1/2 x 12 Explosivo EXADIT 45 7/8 x 7

20 20De 1.50 pulgadas De 0.88

2.70 Tn/m3 2.703.30 Tn/m4 3.301.30 Tn/m5 1.301.09 Tn/m6 0.97

3657.60 m/s 3657.604000.00 m/s 3300.00

B 2.34 pies B 1.16B 0.70 m B 0.40

kB

dr1

dr2

SG1

SG2

Ve1

Ve2

kB kB

dr1 dr1

dr2 dr2

SG1 SG1

SG2 SG2

Ve1 Ve1

Ve2 Ve2

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PARA TALADROS DE CONTORNO

EXADIT 45 7/8 x 7

pulgadasTn/m3Tn/m4Tn/m5Tn/m6m/sm/s

piesm

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LONGITUD DE CARGA EXPLOSIVA

Se plantea el cálculo empírico que determina que la columna explosiva no debe ser mayor a los 2/3 de la longitud del barreno.El cálculo del número de cartuchos será:

L Longitud del barreno (metros)Le Longitud del explosivo (metros)

PARA TALADROS DE PRODUCCION PARA TALADROS DE CONTORNO

Explosivo SEMEXSA 65 1 1/2 x 12 Explosivo EXADIT 45 7/8 x 7

L 3.00 m L 3.00Le 0.30 m De 0.18

N 7 cartuchos B 11

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Se plantea el cálculo empírico que determina que la columna explosiva no debe ser mayor a los 2/3 de la longitud del barreno.

PARA TALADROS DE CONTORNO

EXADIT 45 7/8 x 7

mm

cartuchos

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MODELO KUZ - RAM

Este modelo ha sido desarrollado por Claude Cunninghan (1983) de la AECI de Sudáfrica,a partir de la curva de distribución granulométrica de Rosin - Ramler y la fórmula empíricadel tamaño medio de los fragmentos procedentes de voladuras dada por V. M. Kuznetsov.

a) Fórmula de Kuznetsov

Tb Tamaño medio de los fragmentos de voladura (cm)Fr Factor de rocaQb Cantidad de explosivo por barreno (kg)CE Consumo específico del explosivoPRP Potencia Relativa en Peso (ANFO=100; TNT=115)

Tenemos para nuestro diseño de mallas:Fr 7Qb 0.985 kg/taladro 28 28CE 0.38 kg/TnPRP 115

Tb 15.14 cm

b) Ley de uniformidad

u Indice de uniformidadD Diámetro del taladro (m)B Burden (m)S Espaciamiento (m)

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Ep Desviación típica del error de perforación (m)lf Longitud de la carga de fondo (m)lc Longitud de la carga de columna (m)l Longitud total de la carga (m)L Longitud del barreno (m)

D 0.045 mB 0.60 mS 1.00 mEp 0.02 mlf 0.30 mlc 1.52 ml 1.82 mL 3.00 m

u 0.76

c) Tamaño característico

Tbc Tamaño característico (cm)Tb Tamaño medio de los fragmentos (cm)u Coeficiente de uniformidad

Tb 15.14 cmu 0.76

Tbc 24.55 cm

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Este modelo ha sido desarrollado por Claude Cunninghan (1983) de la AECI de Sudáfrica,a partir de la curva de distribución granulométrica de Rosin - Ramler y la fórmula empíricadel tamaño medio de los fragmentos procedentes de voladuras dada por V. M. Kuznetsov.

18 0.25 90 0.079 26

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RESUMEN

Diseño de malla (Burden y Espaciamiento)

KONYA LOPEZ JIMENO R. L. ASHProducción Contorno Producción Contorno Producción

B 0.60 m 0.30 m 0.50 m 0.40 m 0.70 mS 0.80 m 0.40 m 0.60 m 0.50 m 0.90 m

Fragmentación

T 24.55 cm

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R. L. ASHContorno

0.40 m0.50 m