146389_MATERIALDEESTUDIOPARTEIDiap1-60

December 3, 2018 | Author: Cesar Rashta Maguiña | Category: Igneous Rock, Clastic Rock, Rock (Geology), Rocks, Geology
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1 1

CARACTERIZACION TENSODEFORMACIONAL DEL MACIZO ROCOSO Mgtr. Daniel Augusto Tripodi Consultor Intercade

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INDICE INTRODUCCION 1. El medio rocoso 2. Modelización del macizo rocoso 3. Caracterización de la matriz rocosa 4. Propiedades que caracterizan a las discontinuidades 5. Clasificaciones geomecánicas 6. Propiedades del macizo rocoso 7. Tensiones en un punto del macizo rocoso rocoso 8. Análisis de deformaciones en un medio continuo 9. Relación entre tensión y deformación 10. Estado de tensiones bidimensional 11. Expresiones en coordenadas cilíndricas BIBLIOGRAFIA

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INTRODUCCION

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INTRODUCCION   Es

frecuente ver esquemas en los que se muestra la Tierra partida como una naranja, dejando ver una serie de capas internas: la corteza, el manto y el núcleo.

FUENTE: Conferencia Estrada Mejía, http://deslinde.org.co/Nico http://deslinde.org.co/Nicolas-Estrada-Mej las-Estrada-Mejia.html ia.html  (consu  (consultada ltada abr. 2012 2012), ), de interés para profundizar conocimientos.

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INTRODUCCION 

A estas capas se les conoce como la estructura estructura interna de la Tierra. ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA 6-40Km

Corteza

100-120Km 50-250Km

Litosfera Astenosfera

400Km

Manto Superior

Moho

Manto Inferior 2800Km

Núcleo externo 5120Km

Núcleo interno 6370Km

FUENTE: http://www.granadanatural.com http://www.granadanatural.com (consultada  (consultada abr.2012)

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INTRODUCCION

Dorsal Oceánica Corrientes de Punto Caliente Convección

Océano

Continente

Corteza Oceánica

Pluma Mantélica

Corteza Continental

  a   a    i  c    l    l  u  m  t  é   P   n   a   M Capa D

Corrientes de Convección

FUENTE: http://www.granadanatural.com http://www.granadanatural.com (consultada  (consultada abr. 2012)

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4 7

INTRODUCCION

FUENTE: http://www.granadanatural.com http://www.granadanatural.com (consultada  (consultada abr. 2012)

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INTRODUCCION MODELO ESTATICO (Basado en la composición química de las capas)

Corteza Oceánica 6-12 km

MODELO DINAMICO (Basado en el comportamiento mecánico de los materiales) Corteza continental 25-70 km Litósfera

Manto superior

Astenósfera

Zona transicional

Núcleo inferior

Mesósfera

Nivel D Núcleo externo

Núcleo interno

Núcleo externo

Zona de transición Núcleo interno

6.378 km

FUENTE: http://www.portalplanetasedna.com.ar/tierra.htm http://www.portalplanetasedna.com.ar/tierra.htm (consultada  (consultada abr 2012)

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INTRODUCCION   Definiciones

de interés

SUELO Sedi dime ment nto o  Se

no mu muy y conso onsoli lida dado do o prod produ ucto cto de meteorización (Caballero, 2001), agregado natural de

partículas minerales, resultado de alteración química o física de las rocas, separable por medios mecánicos de poca intensidad.  Salvo raras excepciones, los suelos proceden de la erosión (física o química) de las rocas de la corteza terrestre (Jiménez Salas, 1975).

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INTRODUCCION   Definiciones

de interés

ROCA Agregado  Agregado

natural de partículas partículas minerales minerales  (más bien cris crista tale les) s) unid unidas as entr entre e sí por por fuer fuerza zas s cohe cohesi siva vas s potentes y permanentes (Caballero, 2001).  En geotecnia ,usualmente, se consideran rocas cuando su resistencia qu en ensayos de compresión simple (sin drenar) es superior a 5 kg/cm 2.

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INTRODUCCION   Definiciones

de interés

MACIZO ROCOSO  Conjunto

de matriz rocosa y discontinuidades. Presen enta ta cará caráct cter er hete hetero rogé géne neo, o, comp compor orta tamie mient nto o  Pres discontinuo discontinuo y normalmente normalmente anisótropo, anisótropo, consecuen consecuencia cia de la naturaleza, frecuencia y orientación de los planos de discontinuidad, que condicionan su comportamiento geomecánico e hidráulico.

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INTRODUCCION 

En mi mine nería ría el ma mayo yorr in inte teré rés s de la ge geom omec ecán ánic ica a de rocas, radica en el pronóstico del comportamiento del macizo rocoso por efectos de los cambios en las cargas actuantes.

  En

este campo, se aplican los principios de la ingeniería

mecánica, al diseño de estructu mecánica, estructuras ras de rocas inherentes inherentes a la actividad.   Si

bien es cierto cierto se recurre a la mecáni mecánica ca clásica clásica y de materiales, la mecánica de rocas posee características propias las cuales la convierten en un campo específico y coherente de la ingeniería. ingeniería .

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INTRODUCCION 

La Au Aust stra rali lian an Ge Geom omec echa hani nics cs So Soci ciet ety y, de defi fine ne a la geomecánica como: geomecánica  como:

«[...] la aplicación de principios geológicos y de ingeniería al comportamiento de los suelos , del agua subterránea y al uso uso de esto estos s prin princi cipi pios os a la inge ingeni nier ería ía civi civil, l, ingeniería de minas, ingeniería de costas e ingeniería ambiental, en el sentido más amplio .».

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INTRODUCCION 

Más Má s es espe pecí cífi fico co,, el  

US Nat atiional Co Com mititee on rock 

Mechanics  (1964  (1964 y 1974), define a la mecánica de rocas como:

«[... ] la ciencia teórica y práctica del comportamiento mecánico de las rocas y de los macizos rocosos[...]». o bien:

«[… ] la rama de la mecánica referente a la respuesta de la roca y del macizo rocoso a los campos de fuerza f uerza de su ambiente físico». Mgtr. Daniel Augusto Tripodi - Consultor Intercade

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INTRODUCCION 

Así, la mecánica de rocas está orientada orientada a ,parte de, la amplia variedad de aspectos y temas que abordaría la geomecánica; enfocada al comportamiento mecánico de todos los materiales geológicos, incluyendo suelos.

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INTRODUCCION   Algunos

principios básicos de aplicación de la mecánica de rocas a la minería en general: 1. Al macizo macizo rocoso rocoso se le puede pueden n atribuir atribuir propiedad propiedades es mecá me cáni nica cas s que pue ueda dan n in infe feri rirs rse e de pr prue ueb bas estandarizadas, o mediante técnicas establecidas. 2. El proceso proceso de exp explo lotaci tación ón minera minera genera genera cam cambio bios s en la estructura rocosa. 3. Hasta cierto cierto punto punto (limitado (limitado por por la represent representativid atividad ad de la inf informa ormació ción, n, apl aplica icació ción n meto metodol dológi ógica, ca, etc etc.), .), sería posible predecir y controlar el comportamiento del macizo frente a estas actividades.

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INTRODUCCION   ¿Cuáles

son los problemas mecánicos en la minería, que puedan ser abordados por la geomecánica?

  Los

más destacados:

• Fracturas en la roca •

Efectos de escala

• Resistencia a la tracción •

Efectos del agua subterránea

•   Intemperismo Mgtr. Daniel Augusto Tripodi - Consultor Intercade

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INTRODUCCION   Fracturas

en la roca



Los campos de esfuerzos esfuerzos presentes presentes en estructuras rocosas son principalmente de compresión.



En la las s su supe perfi rfici cies es de la las s mi micro crofr fract actur uras as (l (lug ugar ares es dónde se originan las fracturas) se genera fricción, que causa que la resistencia de la roca sea muy sensible a esfuerzos de confinamiento.



Esto genera genera dudas dudas con respecto respecto a la validez validez de la teoría teor ía plá lást stiica en ge gene nera rall y en el aná náli lisi sis s de esfuerzos y deformaciones de la roca.

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INTRODUCCION   Efectos

de escala



Debido a la naturaleza Debido naturaleza discontinua discontinua de los macizos rocosos roco sos,, su res respue puesta sta fren frente te a carg cargas as imp impues uestas tas dependerá del tamaño o escala de la carga.



Resistencia Resiste ncia y deformación deformación están influenciadas influenciadas tanto por las propi propiedad edades es del materia materiall rocoso como por la variación en las características estructurales.



Estos Est os ef efect ectos os se pu pued eden en ap apre reci ciar ar co cons nsid idera erand ndo o varias escalas de carga, habituales, en la práctica de la minería: perforaciones, túneles y pilares.

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INTRODUCCION   Efectos

de escala

a) Falla de un material rocoso debido a barrenación.

a)

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INTRODUCCION   Efectos

de escala

b) Cómo las discontinuidades rigen la forma final de una excavación/túnel. excavación/túnel. b)

designed boundary

final boundary

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INTRODUCCION   Efectos

de escala

c) Un pilar en una mina: funciona en forma pseudocontinua. c

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INTRODUCCION   Efectos

de escala MACIZO ROCOSO A ESCALA “0” (10 -1 m3 < vOL < 10 0 m 3)

PROBETA DE ROCA INTACTA

AUMENTA EL EFECTO DE ESCALA

MACIZO ROCOSO A ESCALA “1” (10 0 m3 < vOL < 10 1 m 3) MACIZO ROCOSO A ESCALA “2” (101 m3 < Vol < 10 2 m 3)

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INTRODUCCION   Resistencia

a la tracción



Las ro roc cas se disti tin nguen de to tod dos los demás materiales comunes de ingeniería, a excepción del concreto, por su baja resistencia a la tracción.



Debido a que las uniones Debido uniones y otras fracturas ofrecen poca o nula resistencia a la tensión, la resistencia a la tr trac acci ción ón en un mac maciz izo o ro roco coso so pu pued ede e as asum umirs irse e como nula.

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INTRODUCCION   Efectos

del agua subterránea

• El ag agua ua ba bajo jo pre presi sión ón en la las s un unio ione nes s qu que e de defi fine nen n bloques, reduce el esfuerzo normal efectivo entre las supe su perfi rfici cies es de la las s ro roca cas s y po porr lo ta tant nto o red reduc uce e la potencial resistencia al corte. • En algunas algunas roc rocas as porosas porosas (ej (ej.: .: arenisca) arenisca),, la ley de esfuerzos efectivos se comporta igual que en suelos granulares. • El efecto de fisuras o poros con agua bajo presión es el de re redu duci cirr el es esfu fuer erzo zo úl últi timo mo de dell ma maci cizo zo,, en comparación con condiciones drenadas. Mgtr. Daniel Augusto Tripodi - Consultor Intercade

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INTRODUCCION   Efectos



del agua subterránea

Resulta esenc Resulta esencial ial realizar un estud estudio io geohidrológico geohidrológico en cu cual alqu quie ierr em empr pren endi dimi mien ento to min miner ero, o, as asíí co como mo manten man tener er un con control trol de las con condic dicion iones es del agu agua a subterránea en el área de la mina.

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INTRODUCCION    Intemperismo



Se puede definir definir como como la alteración alteración física o química química de la superficie de la roca, debido a las reacciones con los gases atmosféricos y soluciones acuosas.



El proceso es análogo análogo a los efectos efectos de la corrosión corrosión en materiales convencionales.



El interés específico de la Ingeniería del intemperismo se genera debido a su influencia en las propiedades mecánicas del material intacto, así como com o la pot potenc encial ialida idad d del efe efecto cto sig signif nifica icativ tivo o del coeficiente de fricción en la superficie de la roca.

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INTRODUCCION    Intemperismo



El proceso del intemperis intemperismo mo subterráneo subterráneo es en su mayor parte de origen químico.



Esto incluy incluye e diso disoluc lución ión y fen fenóme ómeno no de cam cambio bio de iones, oxidación e hidratación.



Alguno Alg unos s efec efectos tos del int intemp emperi erismo smo son fáci fácilme lmente nte apreci apre ciab able les s co como mo la di diso solu lució ción n de ca calilizas zas en un ambiente de alteración debido al agua subterránea.

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INTRODUCCION Mecánica de rocas y minería subterránea   Principalmente

observamos tres tipos de obra:

1. Ejecución de diferentes tipos de abertura

En una mina convencional se puede tener: tiros, niveles de  acarreo acarreo,, contra contra frentes frentes,, crucero cruceross de extracci extracción, ón, cámara cámarass de  bombeo, tiros de ventilación y entradas de aire que constituyen  desde accesos a la mina hasta excavaciones para servicios. Su  vida vida útil útil es compa compara rabl blee o en ocas ocasion iones es exced excedee la vida vida del  del  depósito por ser minado .Normalmente este tipo de obras se  lleva a cabo en las tablas del depósito (roca estéril).

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INTRODUCCION Mecánica de rocas y minería subterránea 2. Obras de servicio y operación

Asociadas con la recuperación del mineral: cruceros de  extracción, frentes, contrapozos de acceso y metaleras, en donde se realiz lizan var varias ias operac raciones de  producción. Se llevan a cabo en la zona mineralizada o  en zonas estériles cercanas al depósito mineral. Su  vida útil está limitada a la duración de la actividad del  minado en su vecindad inmediata. Muchas obras van  siendo eliminadas conforme se va minando.

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INTRODUCCION Mecánica de rocas y minería subterránea 3. Obras en el depósito mineral

Pued Puedee ser ser un reba rebaje je con con tabl tablas as bien bien defin efinid idaas  formando los limites geométricos del hueco minado, el  cual aumenta de tamaño con las tareas. Puede que el  rebaje tenga relleno de fragmentos con límites poco  definidos, que normalmente coinciden con los límites  del depósito. Las zonas fragmentadas son generadas  por disgregación inducida. Su vida útil se encuentra  definida por la duración de la actividad de la extracción  mineral. Mgtr. Daniel Augusto Tripodi - Consultor Intercade

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INTRODUCCION Mecánica de rocas y minería subterránea   Tipos

de obra:

FRENTE

CASTILLO

MATERIAL DE RELLENO POZO DE VENTILACION

CHIMENEA

BOTES DE MANTEO

CONTRAPOZO

CALESA

ESTACION DE BOMBEO

ESTACION DE CADO DE BOTES DE MANTEO

C A R

FONDO DEL TIRO

YACIMIENTO MINERAL

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INTRODUCCION Mecánica de rocas y minería subterránea 

Objetivos comunes de la Mecánica de rocas: 1.

Asegur Ase gurar ar la estabili estabilidad dad total total de la estructu estructura ra de la mina, definida por los rebajes y los huecos minados , es decir, mineral por minar y la roca estéril adyacente.

2.

Proteg Prot eger er las ob obra ras s pr prin inci cipa pale les s de se serv rvic icio io de pr princ incipi ipio o acorde a la vida útil con la cual se diseño.

3.

Proveer de accesos Proveer accesos segu seguros ros a lugares lugares de trab trabajo ajo seguros, seguros, tanto en la las s zonas de producción, como en sus alrededores.

4.

Preservar las Preservar las condicion condiciones es de minado minado para para las reserv reservas as sin minar.

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INTRODUCCION   Mecánica

de rocas y minería superficial: estabilidad de

taludes •

El ca camp mpo o de la In Inge geni nier ería ía Ci Civi vill ut util iliz iza a mu much chos os principios de la mecánica de suelos para el análisis de la estabilidad de taludes.



Este campo tiene tiene más que que ver con cortes de taludes taludes en su suel elos os su suel elto tos, s, gr gran anul ular ares es o ma mate teri rial ales es si sin n consolidar.

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INTRODUCCION   Mecánica

de rocas y minería superficial: estabilidad de

taludes •

El diseño de de corte en roca para obras obras de Ingeniería Ingeniería Civil tales como carreteras o líneas de ferrocarril son normalmente relacionadas a la Geología Estructural.



Esto Es to es la ori orient entac ació ión n y car caract acterí erísti stica cas s (co (como mo la longitud, rugosidad y materiales de relleno) de las uniones, la estratificación y fallas que ocurren detrás de la cara de la roca.

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INTRODUCCION   Mecánica

de rocas y minería superficial: estabilidad de

taludes •

Para muchos muchos cortes en obras de Ingeniería Ingeniería Civil, Civil, el trabajo en la roca es mucho menor que la resistencia de la roca .Esto tiene esto está relacionado con las fracturas que pueden ocurrir en la roca.



Por co Por cons nsig igui uien ente te,, el di dise seño ño de ta talu lude des s es esta tarí ría a relacionado con la estabilidad de los bloques de la roca los que se encuentran formados por discontinuidades.



La resistencia resistencia de la roca intacta, es indirectamente indirectamente utilizado en el diseño de taludes.

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INTRODUCCION   Mecánica

de rocas y minería superficial: estabilidad de

taludes •   El ca camp mpo o de la Ingen eniierí ría a de Minas, la cu cua al consti con stituy tuye e otro com compon ponent ente e que per permit mite e log lograr rar la esta es tabi bili lida dad d de ta talu lude des, s, ut util iliz iza a pr prin inci cipi pios os de la mecánica de rocas para analizar la estabilidad de taludes en cortes rocosos. •

La mecánica mecánica de roc rocas as es más complica complicada da que la mecánica de suelos por las siguientes razones:

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INTRODUCCION   Mecánica

de rocas y minería superficial: estabilidad de

taludes Los materiales rocosos normalmente anisótropos.

son

heterogéneos

y

Los parámetros de resistencia de los macizos rocosos son so n va vari riab able les s y difíc difícililes es,, si no es qu que e im impo posi sibl ble e de determinar precisamente.

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INTRODUCCION   Mecánica

de rocas y minería superficial: estabilidad de

taludes Los modelos y teorías generalizadas del comportamiento de las rocas tienen gran complejidad. Las La s

cond co ndic icio ione nes s

de ca camp mpo o

son so n

extr ex trem emad adam amen ente te

difí di fíci cile les s y a me menu nudo do im impo posi sibl bles es de du dupl plic icar ar en un laboratorio. El muestreo en campo es complicado, lento y caro.

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INTRODUCCION   Mecánica

de rocas y minería superficial: estabilidad de

taludes

1) Ángulo de reposo (ángulo total) del talud desde la  cresta hasta el pie, incluyendo todas las rampas y  bancos. Puede ser un talud mixto, poco pronunciado  en materiales superficiales y débiles; y un talud más  pronu pronunc nciad iadoo en una una roca roca más más compe competen tente te en las  las  zonas mas profundas. Aunado a esto, el ángulo del  talud puede variar alrededor del tajo para acomodar  tanto a la geología y la disposición de las rampas.

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21 41

INTRODUCCION   Mecánica

de rocas y minería superficial: estabilidad de

taludes

2) El ángulo de la rampa interna, talud o taludes que se  encuentran entre cada rampa. Dependerá del número  de rampas y de sus respectivos espesores.

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INTRODUCCION   Mecánica

de rocas y minería superficial: estabilidad de

taludes

3) El ángulo de la cara de cada banco depende del  espa espaci ciam amie ient ntoo vert vertic ical al entr entree banc bancos os,, o banc bancos  os  múlt múltip iple less comb combin inad ados os.. El anch anchoo de los los banc bancos  os  requiere contener caídas menores de roca.

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INTRODUCCION   Mecánica

de rocas y minería superficial: estabilidad de

taludes

ANCHO DE RAMPA ANGULO INTERRAMPA ANCHO DE BERMA

ALTURA GLOBAL

ALTURA DE BANCO

ANGULO GLOBAL

ANGULO  INTERRAMPA

ANGULO INTERRAMPA

ANGULO CARA DE BANCO

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INTRODUCCION   Mecánica

de rocas y minería superficial: estabilidad de

taludes •

Alguno Algu nos s es estu tudi dios os pr pres esen enta tan, n, pa para ra ca caso sos s re real ales, es, relaciones entre el ángulo del talud y la altura.



Se pueden comparar valores para taludes mineros y laderas naturales.

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23 45

INTRODUCCION   Mecánica

de rocas y minería superficial: estabilidad de

taludes (a)

(b) 1400

900 Failure-Visited mines Failure-Review Failure-Caving mines Stable-Visited mines Stable-Review Aitik Today

800 700

Failure-River bank slopes Failure-Reservoirslopes Failure-Engineering Failure-Enginee ring slopes Stable river bank slopes Stable reservoir slopes Stable engineering slopes

1200

1000

600    )   m    (    t    h   g    i   e    h   e   p   o    l    S

   )   m    (    t    h   g    i   e    h   e   p   o    l    S

500 400 300

800

600

400 200 200

100 0

10

30 40 50 60 7 0 Overall slope angle (degrees)

20

80

90

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Slope angle (degrees)

Figura 1.5 Relación entre altura y ángulos de los taludes abiertos, taludes naturales y taludes ingenieriles: a) taludes de tajos y hundimientos de minas (Sjoberg. 1999; y b) taludes naturales e ingenieriles en China (Chen,1995).

FUENTE: Páez L., R. (s.f.) “Apuntes de Mecánica de Rocas”, Fac. Ing. Minas y metalurgia, Universidad Autónoma de Chihuaha. Chihuaha. Mgtr. Daniel Augusto Tripodi - Consultor Intercade

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1. EL MEDIO ROCOSO

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24 47

1. EL MEDIO ROCOSO El ciclo de las rocas 

Según su origen pueden clasificarse en tres tipos: •

Metamórfic Metamó rficas as (roc (rocas as que han sido alterada alteradas s por el calor y/o la presión).



Igneas (rocas que se forman al enfriarse la magma o rocas derretidas).



Sedimentarias (rocas que se forman con la la fusión de pedazos de rocas erosionadas, que pueden incluir también pedazos de organismos muertos).

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48

1. EL MEDIO ROCOSO El ciclo de las rocas: METEORIZACION Y EROSION Depósitos en los océanos y continentes

Ascención

SEDIMENTOS ROCAS IGNEAS

Fundición Asención y litificació litificación n

Presión y temperatura Ascención Solidificación

ROCAS SEDIMENTARIAS Presión y temperatura

ROCAS METAMORFICAS Fusión MAGMA

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25 49

1. EL MEDIO ROCOSO Rocas ígneas   Están

formadas por el material proveniente del interior de la Tierra en estado incandescente o ígneo.



Estas rocas pueden pueden ser intrus intrusivas ivas (formadas (formadas a partir de magma solidificado en grandes masas en el interior de la co corte rteza za ter terre restr stre) e) o ex extru trusiv sivas as (se fo forma rman n po porr la solidificación del magma (lava) en la superficie de la corteza terrestre).

Las    Las

rocas íg rocas ígne neas as se cl clas asifi ifica can n de ac acue uerd rdo o co con n do dos s caracter cara cterísti ísticas cas:: com compos posici ición ón quí química mica o min minera eralog logía ía y textura.

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1. EL MEDIO ROCOSO Rocas ígneas: Propiedades    Son

muy resi resiste stente ntes, s, iso isotróp trópica icas, s, ríg rígida idas, s, frá frágil giles, es, densas y de textura entrabada.

   El

inconveniente que presentan es la presencia de materiales alterables y diaclasamiento.

di or i t a

gabr o

gr ani t o

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26 51

1. EL MEDIO ROCOSO Rocas ígneas: ígneas: Clasificación sin composición mineralógica.

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1. EL MEDIO ROCOSO Clasificación Rocas   ígneas:   Cl ferromagnesiano o de sílice.

por

Fanerítica

GRANITO

DIORITA

Afanítica

RIOLITA

ANDESITA

100

PERIODITITA

BASALTO KOMATITA

Enriquecimiento en Calcio (Ca)

Cuarzo

80

GABRO

contenido

Plagioclasa Porcentaje 60 en volumen

40 20

Enriquecimiento en Sodio (Na)

Fedespalto Potásico

Piroxeno Olivino

Biotita Moscovita

Anfibol

Félsica Si

Intermedia

Máfica

Ultramáfica

Incremento del contenido en silicio (Si)

Silicio

Na K

Incremento del contenido en potasio (K) y so dio (Na)

Sodio

Incremento del contenido en calcio (Ca), hierro (Fe) y Magnesio (Mg)

rocas claras

aumenta densidad, disminuye % de sílice

Ca Mg Fe

rocas oscuras

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27 53

1. EL MEDIO ROCOSO Rocas sedimentarias    Propiedades



Tienen resistencia de media a baja, son orto or totr tróp ópic icas as,, po poco co rí rígi gida das, s, dú dúct ctil iles es,, poro porosa sas s y presentan textura cementada-laminada.



El inconveniente que encontramos en este caso es que la ortotropía complica los cálculos de estabilidad y comportamiento del macizo.

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1. EL MEDIO ROCOSO Rocas sedimentarias    Clasificación Roca Madre

Disgregación mecánica predominante

Alteración química predominante

Minerales residuales y de neo formación

Rocas residuales

Soluciones

Precipitadas directamente

Utilizadas por organismos

Detritus

Rocas dentíticas

Rocas de origen químico y bioquímico

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28 55

1. EL MEDIO ROCOSO Rocas sedimentarias    Clasificación

TIPO DE ROCA ROCAS A PARTIR DE CONJUNTOS DETRITICOS

Ruditas Arenitas Pelitas

CRITERIO Las rocas se clasifican en su granulometría debido a su composicion

ROCAS QUE SE ORIGINAN Rocas Férricas A PARTIR DE SOLUCIONES Rocas Carbonatadas IONICAS Rocas Silíceas Evaporizadas

Las rocas se clasifica según el tipo de solución que al precipitarse las formo

ROCAS BIOGENAS ORGANIZAS

Las rocas originadas orgánicamente

Carbones Petróleo

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1. EL MEDIO ROCOSO Rocas sedimentarias   Clasificación

– rocas detríticas Fragmentos redondeados de roca. Fragmentos redondeados de roca.

Conglomerado Brecha

Arena (1/15 – 2 mm)

Predomina el cuarzo. Cuarzo con abundante feldespato. Color oscuro; cuarzo con abundante feldespato, arcilla y fragmentos de roca.

Cuarzoarenita Arcosa Grauvaca

Arcilla (2 mm)

Clásica

  Clasificación

– rocas químicas

Inorgánico

Clástica o no clástica No clástica No clástica No clástica No clástica

Calcita, CaCO 3 Dolomita, CaMg (CO 3)2 Cuarzo microcristalino, SIO 2 Halita NaCl Yeso CaSO 4 – 2H2O

Caliza Dolomía Silex Sal de roca Yeso

Bioquímico

Clástica o no clástica No clástica No clástica

Calcita, CaCO 3 Dolomita, CaMg (CO 3)2 Restos vegetales alterados

Caliza Silex Carbón

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1. EL MEDIO ROCOSO Rocas metamórficas   Son

rocas ígneas y sedimentarias que sufren un cambio o transformación ocasionado por las fuertes presiones y altas temperaturas.

   Se

caracterizan por una resistencia media o alta, su

orto or totr trop opía ía,,

tena te naci cida dad, d,

tex te xtu tura ra

ent ntra rab bad ada a

y

baja ba ja

porosidad. 

Las La s ro roca cas s me meta tamó mórf rfic icas as re resu sult ltan an el elás ásti tica cas s po porr la cristalización de la masa.

  Son

densas por el empaquetamiento.

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1. EL MEDIO ROCOSO Rocas metamórficas   Variabilidad

de las condiciones metamórficas muy a ta

  a    t    l   a   y   u   m

alta P/T

 t a s  o g i t  e c l l o

condiciones no alcanzadas en el planeta Tierra

  s   e    l   u   z   a   s   o    t   s    i   u   q    s    s   e    o

  n    ó   a    i    t   s    l   e   a   r    P

   s    a      t      t   a    o      i      l     d    o      i    s      b     p      i      f    e      t   a      i      l     n     n    a    o    o      b      t    c      i      f sub-esq.      i   s    e   s     n     u     r     d    a verdes    s   q      e    e     v

  a    i    d   e   m   r   e    t   n    I

 baja  muy baja

/

   s      t   a      i      l     u     n     r   a    g  

baja P/T

c. piroxénicas

diagénesis muy baja

baja

intermedia

alta

razón P/T intermedia

muy baja P/T muy alta

Temperatura

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30 59

1. EL MEDIO ROCOSO Rocas metamórficas   Algunas

rocas metamórficas con sus correspondientes rocas de base e intermedias.

ROCA BASE Shale (lutita) Arenisca Caliza Basalto Granito Carbones

ESTADO DE TRANSICION Metasedimentos Metasedimentos Cal iza cristalina Metavulcanita Intrusivo gnésico Metasedimentos gr grafitosos

ROCA METAMORFICA pizarra, filita, esquistos, pargneis cuarcita, hornfels Mármol esquito, anfiboli ta Ortogneis esquistos gr grafitosos

  El

orden en que se presenta cada serie de rocas alude al grado de metarmorfismo en una escala creciente.

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1. EL MEDIO ROCOSO   Definiciones

de interés

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