Geomecanica en Cobriza

October 1, 2017 | Author: Mirko Martinez Neira | Category: Cement, Copper, Rocks, Earth Sciences, Earth & Life Sciences
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GEOMECANICA EN COBRIZA

J. GOMEZ F. CHIRINOS

Safety is #1 …! La Seguridad no es una prioridad … La seguridad es un valor…!

FILOSOFIA FILOSOFIA •Seguridad es # 1 •Comunicaciones son # 1 •Control ambiental total es # 1 •Trabajo en equipo es # 1

MOTIVACI ÓN MOTIVACIÓN “ El futuro de la empresa está en nuestras manos ”

NUESTRA MINA COBRIZA

Ubicación • • • •

Distrito: San Pedro de Coris Provincia: Churcampa Departamento: Huancavelica Altitud: 2280 msnm ¾ Lima-La Oroya-Huancayo-Pampas-Cobriza a 525 Km ¾ Lima-Ayacucho-Churcampa-Cobriza a 685 Km

Descripción General • • • • • • • •

Mina de cobre, mecanizada Manto: 4,8 Km x 1,5 Km x 30 m Reservas: 9,17 MMt con 1,34 % Cu Método explot: C & R Ascendente Recuperaciones: Escudos, Puentes y Z/Z (rampas) Producción: 6000 TM/dia - 0,97%Cu Producto: Concentrado de Cu, 25% Costo de producción: 95 Cvts / lb

INTRODUCCI ÓN INTRODUCCIÓN En Cobriza es importante para nosotros mantener las operaciones con seguridad y eficiencia, esto se logra realizando evaluaciones geomecánicas de las labores

de

producción,

galerías

principales,

rampas, pilares, etc.; Con estas se logra determinar los comportamientos del manto y la pizarra en diferentes condiciones, así mismo nos permite elegir los tipos de sostenimiento y control a utilizar.

GEOLOG ÍA GEOLOGÍA Las rocas que cubren la mayor parte del Distrito Minero son: lutitas, lutitas calcáreas, lutitas pizarrosas, areniscas, calizas y conglomerados de edad Paleozoica; estas rocas se encuentran plegadas en una serie de anticlinales y sinclinales; en el flanco Este del anticlinal de Coris, se halla el manto Cobriza. Rocas intrusivas de composición granítica y de gran dimensión afloran paralelas al rumbo general de las rocas metamórficas y cerca del manto Cobriza; también, rocas intrusivas de composición intermedia a básicas forman stocks y diques que cortan a las rocas aflorantes siguiendo las direcciones del fracturamiento. La mineralización está emplazada en un potente horizonte de sedimentos calcáreos del Grupo Tarma. El área mineralizada conocida tiene aproximadamente 4.8 kilómetros de largo y 1.5 kilómetros de altura. Presenta 4 etapas de mineralización y los minerales principales de cobre y plata son: calcopirita, tetraedrita, galena, esfalerita, marmatita y argentita. Sus principales ensambles son granate-anfíbol-magnetita-pirrotita-calcopirita, anfíbol-magnetita-pirrotita-calcopirita y baritina-calcita-galena-marmatitasiderita. Como controles de la mineralización de cobre se distinguen los estructurales y mineralógicos.

CARACTERISTICAS MECANICAS Y FISICAS DEL MANTO Y LA PIZARRA MANTO RCS (MPa) : Cohesión (Mpa): Ø (º ) : E (GPa) : v (poisson) :

γ (Tn/m3) :

140 – 180 15 – 20 45 – 60 70 – 80 0.2

3,63 •3 Familias de fracturas •Bloques metricos. •Roca tipo I y II •Rumbo N 45º W

LUTITA PIZARROSA RCS (MPa) : Cohesión (Mpa): Ø (º ) : E (GPa) : v (poisson) :

γ (Tn/m3) :

80 – 130 0.5 - 2 30 – 35 100 – 130 0.45

2,72 •4 a 5 Familias de fracturas •Bloques centimetricos a decimetricos. •Roca Tipo III y IV •Rumbo N 45º W

FACTORES INESTABILIZANTES EN COBRIZA

•Filtración de agua por fracturas. •Relleno en las fracturas si hubiese. •Tiros cortados en los cortes techo y desquinches al piso que se realizan. •Edad de la mina ( 40 años aproximadamente). •Apertura de las labores. •Tiempo de exposición y sobredimensionamiento. •Exceso de aberturas en una misma área. •Problemas estructurales (presencia de fallas o fracturas persistentes). •Modificación y Mal diseño de labores. •Cambios bruscos de temperatura (Dilatación y contracción) •Sísmica local y regional, etc.

LUTITA PIZARROSA

MANTO

Dise ño de Tajeo Est ándar Diseño Estándar Zigzag (rampa)

DTH

Nivel 28

Chimenea

100 m

MINERAL

Relleno Hidràulico

Nivel 10 50 m

400 m

50 m

Recuperaci ón: Escudos y Puentes Recuperación: MANTO COBRIZA

Áreas de inestabilidad Subnivel base

NIVEL 28

Manto Cobriza:

NIVEL 10

PUENTE

¾ Ensambles: Cpy, Po, Hb, Mgt, Act, Asp. ¾ Potencia: 15-30 m ¾ Buzamiento: 40o-60o ¾ Peso específico: 3,63 TM/m3 ¾ RMR (Bieniawski89) = 60 – 90 ¾ Tipo de roca: Buena a Muy Buena ¾Sostenimiento:

Labores temporales: no requiere sostenimiento Labores permanentes: empernado sistemático (galerías y accesos) NIVEL 10

Dise ño de Tajeo Est ándar Diseño Estándar Zigzag (rampa)

DTH

Nivel 28

Chimenea

100 m

MINERAL

Relleno Hidràulico

Nivel 10 50 m

400 m

50 m

Dise ño de Zig -Zag (rampa) Est ándar Diseño Zig-Zag Estándar Caja piso Pizarra

MANTO COBRIZA

Caja techo Pizarra

NIVEL 28

Zig zags • Secciòn: 6mx4m • Gradiente: 12% • 60 % en manto y 40% en pizarra

Áreas de inestabilidad

Pizarra (caja piso y techo) Roca encajonante RMR (Bieniawski89) = 30 – 50 Tipo de roca: Mala a Muy mala Tipo de sostenimiento: Shotcrete con fibra por vía húmeda + empernado. ¾ ¾ ¾ ¾

NIVEL 10

•Dadas las características del Manto, este no necesita sostenimiento en nuestra labores de producción, ya sea en los tajeos y en las labores de recuperación. –

Utilizamos sostenimiento en nuestros acceso principales de extracción, Nv. 28 y Nv. 10 y las rampas.

•Un control inferido es el mantener el arco de la labor, para así evitar problemas con inestabilidad. •El control de inestabilidad se hace realizando un buen desatado con scaler y manteniendo una altura adecuada del relleno, ya sea hidráulico o detrítico en los tajeos. •La altura máxima de los tajeos esta entre 7 y 8 m. después del disparo, ya que si fuese más alto no se podría desatar con el scaler. •El scaler es uno de los elementos principales dentro del ciclo de minado.

Desatador de Rocas (Scaler) ¾ Marca ¾ Modelo ¾ Alcance máximo

¾ Presión percusión: ¾ Rendimiento :

1 500 PSI 26 m2/hr

: Teledyne : DS20 : 8,50 m

CONTROL CUANTITATIVO •Consiste en • Realizar caracterizaciones del macizo rocosos utilizando las clasificaciones Geomecánicas como el RMR89 , Q (Barton) y el GSI. • Determinar dominios estructurales en las labores de producción. • Llevamos un control de los craqueos y caídas de roca, además este cuadro ha sido introducido al sistema de Control de Gestión de la mina. • Realizamos mediciones de convergencias en los puntos importantes de la mina.

8

ESTANDAR DEL SOSTENIMIENTO EN BASE AL RMR89 89

ESTANDAR DEL SOSTENIMIENTO EN BASE AL GSI

SOSTENIMIENTO:

LITOLOGÍA

RMR:

GEOMECÁNICA

Q': CALIDAD:

SECCIONES TRANSVERSALES

CARACTERIZACIÓN

CONTROL GEOT ÉCNICO Y GEOTÉCNICO SOSTENIMIENTO

DOE RUN PERU S.R.L. CONTROL GEOTECNICO Y SOSTENIMIENTO REALIZADO POR:

FECHA:

ESC. ESC. SECCIONES: MAPEO:

LABOR:

10-2300-S-S2

SIMBOLOGÍA

AREA

CORIS

MINA

NIVEL 84 NIVEL 80 NIVEL 76

70-2943

NIVEL 74

70-2680 S 60-1760 S

60-2300 N

NIVEL 70 60-2680 S

60-2680 N

60-1760 S

70

60-2300 N

60-2300 S

51-2300 N

51-2300 69 S

60-2943 N

60-2943 S

51-2943 N

51-2943 S

68 51-1760 S

51-1760 N

3600

3500

3400

3300

3200

3100

3000

2900

2800

2700

2600

2500

2400

2300

2200

2100

2000

1900

1800

1700

1600

1500

1400

1300

PLANO DEL RMR89 89

NIVEL 60

S -5

67.3

51-2680 S

58

51-2680 N NIVEL 51 42-1760 S 42-2680 S

42-2680 N

47-2943 S

47-2943 N

FA

42-2300 S

42-2300 N

LL

42-1760 N

A SA

37-1760 N

37-1760 S

42-3159

RO

42-2943 N 37-2300 S

NIVEL 42

TORREPA TA III

37-2680 S

37-2680 N

37-2943 N

37-3159

37-2943 S

TORRE PA TA II Z ON A DE D ER RU MBE

28-2300 N

NIVEL 37

28-2300 S

28-1760 S

68.4

28-2943 S

28-2943 N

TORRE PA TA I

28-1760 N

28-3159

28-2 680 S RECUP.

28-2680 N

64.2

28-2680 S

60 58

64.3 19-1760 N

19-1760 S

19-2300 S

19-2300 N

19-2680 S

19-2680 N

19-2943 N

19-2943 S

19-3159

NIVEL 19 10-2300 N

10-1760 S

10-2680 S

10-2680 N

10-2300 S

10-1720 S

NIVEL 10

RECUP . S-2

70.3 05-2680 N

70

00-1760 S

10-2943 N

52

54

NIVEL 00

00-2300 S

00-2300 N

00-2680 N

Camara Niv. 10

05-2943 N

05-2680 S

00-2680 S

71 A − 6

A − 5

G AL ER IA N IVE L 0 0-2220

CAMARA PARA TRATAMIENTO DE AGUA − MINA

A − 2

A − 3

A − 4

RIO M

3600

3500

3400

3300

3200

3100

3000

2900

2800

2700

2600

2500

2400

2300

2200

2100

2000

1900

1800

1700

1600

1500

1400

1300

83

AREA CORIS

4000

3900

3800

3700

3600

3500

3400

3300

3200

3100

3000

2900

2800

2700

2600

2400

2300

2200

2500

2900 m

2100

2000

1900

1800

1700

1600

1500

1400

1300

1200

PLANO DE CRITICIDAD NIVEL 84 NIVEL 80

2800 m

NIVEL 74

70-2680 S 60-1760 S

2800 m

NIVEL 76

70-2943

2700 m

60-2300 N

NIVEL 70

60-2300 N

2700 m

60-2680 S

60-2680 N

60-1760 S 60-2300 S

60-2943 N

60-2943 S

51-2943 N

51-2943 S

NIVEL 60

2600 m

51-1760 S

51-2300 S

51-2300 N

2900 m

2600 m

51-2680 S

S-5

51-2680 N 42-2680 N

2500 m

NIVEL 51

42-2680 S

42-2300 N

2500 m

47-2943 S

47-2943 N

FA

42-1760 S

LL A

42-2300 S

42-3159

R

42-2943 N

O SA

37-2680 N

37-1760 S

2400 m

NIVEL 42

TORREPATA III

37-2680 S

37-2300 S

37-2300 N

37-2943 N

37-3159

37-2943 S

TORREPATA II

2400 m

ZO NA DE DE RRUMBE

NIVEL 37

28-2300 S

28-2300 N

NIVEL 33

28-2680 S RECUP.

28-2680 N

28-1760 S

2300 m

28-2943 S

28-2943 N

TORREPATA I

28-3159

28-2680 S

2300 m

NIVEL 28 NORTE 19-1760 S

19-2680 S

19-2680 N

19-2300 S

19-2300 N

19-2943 N

19-2943 S

19-3159 2200 m

2200 m

10-1760 S

10-2300 N

10-2680 S

10-2680 N

10-2300 S 10-1720 S

10-2943 N

PILAR

PILAR

100.0 m.

100.0 m.

RECUP. S-2

2100 m

2100 m

CHI M. 3250 DRENAJE DE AGUA (CUBEX)

05-2680 S

00-1760 S 00-2300 S

00-2300 N

00-2680 S

00-2680 N

NIVEL 10

CHI M. 3365 DRENAJE DE AGUA (CUBEX)

05-2680 N

Camara Niv. 10

05-2943 N

CAMARA DE TRATAMIENTO DE AGUA − MINA

NIVEL - 10 NIVEL - 20

2000 m

2000 m

NIVEL 00

NIVEL - 30 NIVEL - 40

RIO MANTARO COTA 1978.0 m. s. n. m.

1900 m

1900 m

A − 3

CRITICIDAD 5 CRITICIDAD 4 CRITICIDAD 3 CRITICIDAD 2 CRITICIDAD 1

NOTA: ESTE PLANO SE TRABAJO EN BASE A LA PROBABILIDAD DE UNA CAIDA DE ROCA, VER TABLA

4000

3900

3800

3700

3600

3500

3400

3300

3200

3100

3000

2900

A − 2 2800

2700

2600

2500

2300

2200

2400

1800 m

2100

2000

A − 4 1900

1800

1700

1600

1500

1400

1300

1200

A − 5

Caida y proyeccion de roca imprevista cercana a los pilares de los accesos 5 a recuperaciones y rampas de acceso principales, carga ≥ 50 Tn. Con efectos similares en rampa superior e inferior. Caida de roca en tajeos y galerias antiguas(mayor a 5 años), rampas de recuperacion sin sostenimiento, tajeos normales(dependiendo del 4 fracturamientos y la abertura), rampas sin sostenimiento, craqueo constante y prolongado(minutos), carga ≥ 10 Tn. Caida de roca por C/P y parte de boveda, contacto C/P muy alto, caida de 3 bloques de concreto, craqueo constante(Horas), ≥ 0.5 Tn. Craqueos cercanos , con caida y/o proyeccion de Fragmentos de roca 2 centimetricos. Ingresar a un tajeo y/o recuperacion recien disparada, en el acceso siempre hay lajas pequeñas colgadas. Craqueos con intervalos de tiempo prolongados(Semana(s)), con caida o 1 proyeccion de fragmentos centimetricos.

TOPOGRAF.

PLANO DE CRITICIDAD

FECHA

GEOLOGIA :

CAIDA DE ROCAS

GEOLOGIA :

DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA

REVISADO :

ESCALA:

PLANO N°

REV.

CRITICIDAD DE LAS CAIDA DE ROCA

ZONEAMIENTO MINERALOGICO - MANTO COBRIZA

NO

SE

CORIS

3500

3500

PUMAGAYOC 3000

3000

2500

2500

2000

2000

1500

1500

LEYENDA

Zona Transicional Zona Interna Po-Hb-Cp-Asp

Zona Externa Mt-Gt-Cal-Hb-Cp-Po Mt-Hb-Po-Cp Hb-Po-Asp-Cp Hb-Gt-Act-Po-Asp-Cp

Bx=Ba-Cal-Ga-Sl-Py-Hm

Caliza

Reporte de ca ída de roca caída

Plano de las ca ídas de roca caídas

04/05/07, caida de laja en el area perforada.

03/21/07, caida de pz.C/P.

TANQUE DE PIEDRA

01/27/06, caida de bancos techo alto.

07/04/2005, caida de pz. de C/P, techo. 06/07/2004, caida de pz. de C/P, techo. 07/27/2006, caida de roca, bancos grandes. 10/07/04 Caida Pz C/P

Alivio constante por C/P. 20/02/2005, caida de roca por falla del Pilar. 03/09/2006, derrumbe techo y hastial.

29/05/03, Caida de roca por Hastial C/P

10/01/2006, Caida de pizarra caida de pizarra de C/P. 08/11/2006, Caida de pizarra C/P, craqueos leves constantes.

16/02/05, pilar sufrio sobrepresion.

Junio 2003, Caida de roca por Hastial C/P, lajamiento Caida de roca por Hastial C/P, lajamiento. 02/26/2006, craqueos2390−2420.

17,26,29/10/2005, Caida de pizarra, C/T. 07,08,10/05/05, caida de pz. C/T. 20/04/2005, Caida de pizarra 01/22/07, caida de roca C/T+Hastial.

22/02/05− Caida de banco, boveda, ojo.

Alivio constante por C/P y C/T. 12/07/2005, craqueo Fuerte,posible en el 42. Caida de roca desde la boveda. 21/03/2005, caida de bancos, boveda. 08/31/06, Caida de shotcrete y roca.

11/11/2005, caida de roca, manto alterado.

11/11/2005, caida de roca, manto alterado. 09/29/2006, Caida de pizarra de C/P.

02/02/07, caida de roca por C/T. Shot Abril−2003, se ha rajado, desatar, colocar pernos y encintar. 01/09/2007, caida de concreto. 01/10/2007, caida de concreto.

12/08/2005, se escucharon craqueos.

25/07/05, Caida de roca 40Tn a 50Tn Alivio constante.

03/30/2006, caida de bancos. 04/09/2005, caida de bancos pequeños. 10/03/2005, Chispeo y caida de bancos pequeños. 27/03/2005, Chispeo y caida de bancos pequeños. 17/02/2005, caida de bancos Hastial C/T y Boveda 18/02/2005, caida de bancos Hastial C/T y Boveda 11/08/04, caida de bancos C/P, craqueo. 03/23/2006, caida de roca del hastial C/P 10/03/2005, Chispeo y caida de bancos pequeños.

08/18/06, Caida de rocas por C/T, craqueos constantes.

16/08/04, Caida de Pz. C/P, agua por tod la seccion.

04/04/2007, caida de bancos por rozadura.

23/09/2005, Caida de laja, +− 300 Tn.

08/12/06, caida de roca en el acceso.

09/10/2006, hubo craqueos y chispeos. 03/09/2006, craqueo y chispeo. 14/09/05, caida de bancos, por C/P. 07/01/06, caida de bancos por C/P+−800Tn. 21/02/05, Caida de banco por hastial C/P 07/01/06, caida de bancos, por C/P. 01/10/05, Caida de laja de shotcrete y manto. 28/03/05, Caida de banco pequeño, Boveda, falta desatar. 26/07/05, Caida de banco pequeño, afecto flexcom. 21/12/05, Caida de bancos, afecto trolley.

03/26/2005, caida de banco imprevista.

02/13/07, caida por desatado, +− 300Tn.

01/07/06, Craqueo 01/21/06, caida pizarra C/T. 02/04/06, caida pizarra C/T. 01/20/07, craqueo por desatado. 03/19/06, caida de roca secc. 2200−2280. 01/21/06, caida de roca 2 Tn. 16/05/05− Caida de banco en la boveda de C/T Agosto−2001, Caida de rocas 05/07/04− Caida y craqueo en la columna hasta el S1 07/07/04, Craqueo en la columna hasta el S1 14/08/05, Craqueo, se escucho hasta el A3.

05/26/06, caida de banco de C/P, afecto tub. 16" 21/03/05, caida de bancos, por desatado. 22/04/05, caida de bancos. 25/09/06− caida de cuña, +− 30 Tn. 02/12/06− caida de banco−linea ferrea 26/05/06, caida de roca por efectos de desatado. 10/08/06− craqueos por hastial C/T. 10/08/05, cayo laja C/P, afecto tuberias y trolley. 17/12/05− Caida y craqueo techo C/P 10/08/04− Caida y craqueo techo C/P Agosto−2001 Caida de rocas C/P

04/21/07, caida de roca, manto C/T.

27/07/04− Caida y craqueo techo C/P 02/24/05− Caida de bancos pequeños 04/08/07, caida de shotcrete+pz C/P. 20/03/05,caida por desatado. 02/10/04− Planchoneo por C/P, entre muros

01/10/04− Planchoneo por C/P

09/02/06, caida de roca y shotcrete C/P. 01/05/07, caida de roca

30/09/04− Planchoneo por C/P, afecto tub 16" 05/26/06, cayo fragmentos de roca por desatado.

03/23/06, caida de roca del techo. 27/07/05, Caida de rocas en el Z/Z. 02/08/07, Caida de roca por C/T. 11/08/04, Caida de bancos C/P, craqueo. 22/02/05, Caida de bancos C/P, craqueo.

18/05/2005, Craqueo

Agosto 2001, caida de rocas. 15/08/04, Caida de bancos techo, falla transversal.

25/07/05, cayo planchon sobre la vía. 01/10/05, cayo de shotcrete en C/P. 10/01/06, Caida de roca, area sin sost.

24/04/2005Planchoneo de C/T 28/06/05− Chispeo y caida de fragmentos de roca. 30/03/05− Caida de cuña en C/P. 22/02/05− Caida de cuña grande C/P. 13/05/05− caida de banco sobre linea troley

03/10/04, planchoneo shotcrete antiguo

12/16/2006, caida de banco, +−5 Tn.

05/04/2005, caida de bancos en el acceso.

30/07/05− Caida de rocas, C/P.

05/04/2005, caida de pizarra en el acceso, pilar debilitado. 16/04/2005, caida de pizarra en el acceso, pilar debilitado. 10/06/06, caida de pizarra, 15 a 20 m.

08/07/2006, craqueo por C/T.

30/12/2005, Caida de roca, boveda del acceso. 07/14/06, Caida de roca por C/P y parte de C/T. 17/02/05, Caida de roca

17/02/05− Caida de banco, boveda, ojo. 05/07/05, inflexion en el acceso.

13/08/05− Caida de bancos, +−600 Tn, se formo cuña al techo.

22/02/05− Caida de cuña grande. 23/02/05− Caida de pizarra.

06/29/06, caida de banco sobre conexiones del jumbo. 11/04/05, Caida de roca en el acceso, hacer un relevantamiento.

23/12/05− Caida de bancos, en manto.

02/22/06, caida de bancos, +−10Tn.

01/12/06− Caida de pizarra, +−40Tn. 27/08/01− Caida y rajadura del shotcrete 23/12/05− Caida de bancos, en manto. 23/12/05− Caida de bancos, en manto. 22/02/05− Caida de banco 07/02/05− Caida de banco

01/22/07,caida de roca, C/P, sin sostenimiento.

20/03/05− Caida de bancos por desatado. 23/12/05− Caida de bancos Caida de bancos, pizarra C/P.

17/02/05, Caida de banco por desatado.

11/07/2004, Craqueo 11/07/2004, Craqueo Craqueo constante en el area 12/07/2004, Craqueo 01/31/2007, caida de shotcrete c/pz. C/T. 05/08/2004, Craqueo 27/12/2005, Caida de shotcrete, area fracturada. 18/02/2005, Craqueo 06/10/2001, caida de rocas Pz. C/T 10/08/04, caida de bancos C/P, craqueo. 30/03/2005, Craqueo 12/2003, caida de rocas Pz. C/T 11/08/04, Caida de bancos C/P, craqueo.

01/28/07, Caida de roca C/P. 03/22/05, Caida de bancos. 03/22/05, Caida de bancos. 09/23/2005, Caida de roca C/P y parte de Boveda.

31/03/2005, Craqueo 01/04/2005, Craqueo 04/04/2005, caida de bancos por C/P. 12/06/2005, Craqueo, debido a temblor. 28/06/2005, Caida de banco en C/P,zona alterada. 03/25/2005, Caida de banco en la boveda. 03/26/2005, Caida y chispeo de bancos.

03/22/2006, Caida de bancos y esta chispeando. 03/21/2006, Caida de bancos y esta chispeando. 03/16/2006, Caida de shotcrete y manto. 23/04/05, Caida de bancos en C/P y C/T, zona humeda. 02/10/2005, caida de bancos, el shot estuvo rajado. 13/05/05− Caida de Banco sobre linea riel.

08/27/2006, caida de alt. por falla. 08/28/2006, caida de roca, boveda. 21/07/05, Caida de bancos de la boveda y C/P. 11/02/05− Caida de banco, Boveda.

Agosto 2001, filtracion de agua, caidad de roca Techo.

09/01/07, Caida de roca por C/P. 08/03/2005, caida de roca por C/P

08/08/2006, planchoneo por C/T. 11/07/04, caida de bancos C/P, craqueo.

CUBEX

10/07/2006, craqueo fuerte y caida de roca.

06/14/06, Caida de pizarra C/P 06/14/06, Caida de pizarra C/P

CUBEX

08/07/2006, craqueo por C/T.

GALERIA NIVEL 00-2220 12 % (-)

CONTROL CUALITATIVO •SE REALIZA MEDIANTE UN CONTROL VISUAL Y/O FOTOGRAFICO EN LOS ACCESOS, LABORES Y EL SOSTENIMIENTO UTILIZADO. •SOSTENIMIENTO. • Shotcrete • Pernos de Anclaje • Pilares de Concreto •CRAQUEOS. •LAJAMIENTOS EN LOS ACCESOS Y PILARES. •CONTROL FOTOGRAFICO •REPORTES A CENTRAL DE OPERACIONES •GRAFICOS MOSTRANDO EL COMPORTAMIENTO DE LAS LABORES EN MINA.

FALLA FALLA DE DE PILAR PILAR ASOCIADO ASOCIADO A A FALLA FALLA EN EN EL EL PILAR PILAR

FALLA ÑO FALLA DE DE PILAR PILAR ASOCIADO ASOCIADO A A SU SU DISE DISEÑO

CAIDAS CAIDAS DE DE ROCA ROCA ASOCIADAS ASOCIADAS A A LAS LAS RECUPERACIONES, RECUPERACIONES, COMPORTAMIENTO COMPORTAMIENTO DE DE LA LA PIZARRA PIZARRA Y Y EL EL MANTO MANTO EN EN NUESTRO NUESTRO NIVEL NIVEL PRINCIPAL ÓN PRINCIPAL DE DE EXTRACCI EXTRACCIÓN

FALLA FALLA DE DE PILAR PILAR EN EN LABOR LABOR ABANDONADA ABANDONADA

FORMACION FORMACION DE DE LAJAS LAJAS EN EN LA LA BASE BASE DE DE ALGUNOS ALGUNOS HASTIALES HASTIALES

SOSTENIMIENTO UTILIZADO •PERNOS HELICOIDALES CON CARTUCHO DE RESINA Y CEMENTO • 8 PIES DE LARGO PARA HASTIALES • 10 PIES DE LARGO PARA EL TECHO • UTILIZAMOS ENTRE 7 Y 8 CARTUCHOS DE RESINA POR PERNO Y/O 8 CARTUCHOS DE CEMENTO O DOS DE RESINA RAPIDA Y EL RESTO CEMENTO

•SHOTCRETE. • Resistencia a la compresión mínima a 1 día 7 MPa y a 28 días 30 MPa • Resistencia a la Flexion 4 Mpa • Rebote mínimo 10%

Proceso de Colocaci ón de Pernos Colocación

Mapeo geotécnico por arco rebatido y secciones

Aplicación del shotcrete (sostenimiento temporal)

Área previamente desatada con Scaler

Perforación de taladros con Jumbo Electrohidráulico

Preparación del área en Galerías principales

Instalación de pernos en forma Sistemática.

Proceso de Aplicaci ón del Shotcrete Aplicación

Mezclado del shotcrete en Mixer de 8m3 de capacidad

Trasegado a mixers de 2 m3 de capacidad

Alimentación de cemento y aditivos

Área previamente desatada con Scaler

Planta de lavado de Arena de 6,4 m3/h

Aplicación del shotcrete en la mina

Muros de Sostenimiento ¾ Construidos en galerías y accesos principales. ¾ Cómo soporte de cuñas y bloques considerables. ¾ Son de concreto estructurado. ¾ Dimensiones variables, generalmente de 2,5mx5mx6m

Cimbras ¾ Construidos en galerías y accesos principales. ¾ En zonas de alta inestabilidad y/o techos muy elevados. ¾ Son arcos de acero tipo H, estructuras de alta resistencia ¾ Dimensiones: 6mx4m, 5mx4m, con espaciados entre 1.0 m y 1.5m, vaciados con concreto.

ANALISIS DE LOS ACCESORIOS DE LOS PERNOS DE ROCA

METODO OBSERVACIONAL CUANDO LA PREDICCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE UN MATERIAL ES DIFÍCIL, PUEDE SER APROPIADO APLICAR “EL MÉTODO OBSERVACIONAL”. •Limites aceptables del comportamiento. •Posibles comportamientos con probabilidades aceptables entre los limites. •Plan de monitoreo. •Plan de contingencias.

QUE FALLA?

PLATINA PLATINA

TUERCA TUERCA

EL EL PERNO PERNO

Conclusiones • En base a los controles que venimos realizando, los índices de caída de roca han disminuido. • Siendo la prevención nuestra mejor defensa, el área de geomecánica capacita permanentemente al personal, porque nosotros prevemos, predecimos y preactuamos. • El trabajo en nuestra mina nos mantiene alertas debido a su dinámica, antigüedad y el trabajo en si. • El incremento de producción hace de que busquemos nuevas maneras de prevenir eventos no deseados en la estabilidad de la mina. • La experiencia y conocimiento ganado en sostenimiento y recuperaciones nos permite acceder a áreas colapsadas, incrementar las reservas y años de explotación de nuestra mina. • En el trabajo con las platinas, se puede crear una curva característica que nos de indicios de las cargas y esfuerzos en las labores donde se coloquen. • Este método control se puede utilizar en otras unidades. • La platina tipo volcán tiene mayor soporte de carga y duración en el tiempo. • Se demostró que con estos ensayos las platinas dependiendo de su diseño y duración trabajan generando un área de influencia.

CAPACITACI ÓN Y CAPACITACIÓN ENTRENAMIENTO

““LA LA PREVENCI ÓN NUESTRA ” PREVENCIÓN NUESTRA MEJOR MEJOR DEFENSA DEFENSA”

MUCHAS GRACIAS . . .

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