Publicado

2016-07-01

Drilling grid blasting upgrading based on Geological Strength Index (GSI), case “La Maruja” mine, Colombia

Modificación de las mallas de perforación de voladuras a partir del índice de esfuerzo geológico (GSI), caso mina “La Maruja”, Colombia

DOI:

https://doi.org/10.15446/rbct.n40.52199

Palabras clave:

drilling, blasting, geological stress index (en)
perforación, voladura, índice de esfuerzo geológico (es)

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Autores/as

Having proper rock masses characterization is of great importance in underground mining works to make the right decisions in terms of sustenance and other tasks like is the case of drilling and blasting. Here it is proposed the built of a geomechanical table based in the GSI through which to decide the drilling grid configuration applies for each rock type. This improves production cycles and explosives consumption in blasting. This table is created from experimental trials in blasting of panels with different drilling grid geometries, the ranging from 60x60cm up 80x80 cm; and the main parameter to ensure is a maximum particle size of 30 cm after the blasting with 24.6% costs reduction.
En labores de minería subterránea es de gran importancia tener una adecuada caracterización del macizo rocoso con el fin de tomar las decisiones correctas en términos de fortificación y de otras labores, como lo es caso del arranque con perforación y voladura. Se plantea la construcción de una tabla geomecánica basada en el GSI a través de la cual se pueda tomar la decisión de que configuración de malla de perforación que a aplica para cada tipo de roca. Ello permite mejorar los ciclos de producción y consumo de explosivos en las voladuras. Dicha tabla se crea a partir de ensayos experimentales en voladuras de los paneles con distintas configuraciones geométricas de mallas de perforación que oscilan entre espaciamientos de 60x60cm y 80x80 cm; y su principal parámetro a garantizar es una granulometría máxima de 30 cm tras la voladura logrando reducir los costos en un 24,6%.

Referencias

Hoek, E. and Brown, E., Underground Excavations in Rock. London: Institution of Mining and Metallurgy, 1980, 527 P.

Mohammadi, M., Hossaini, M.F., Mirzapour, B. and Hajiantilaki, N., Use of fuzzy set theory for minimizing overbreak in underground blasting operations – A case study of Alborz Tunnel, Iran. International Journal of Mining Science and Technology, 25(3), pp. 439-445, 2015. DOI: 10.1016/j.ijmst.2015.03.018

Marinos, V., Marinos, P. and Hoek, E., The geological strength index: Applications and limitations. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 64(1), pp. 55-65. 2005. DOI: 10.1007/s10064-004-0270-5

Medoro Resources LTD., Mineral resource estimate of Marmato project, Colombia. SRK Consulting Engineers and Scientist, Toronto, Canadá, 2011, 158 P.

de Vallejo, L.G., Ferrer, M., Ortuño, L. y Oteo, C. Ingeniería Geológica, Ed. Pearson Educación, Madrid, España, 2002, 744 P.

Wyllie, D. and Mah, C. Rock Slope Engineering: Civil & Mining, 4th ed., New York, 2004, 431 P.

Lopez, C. y Lopez, E. Manual de perforación y voladuras en roca, IGME, España, 2003, 541 P.

Chen, M. and Lu, W., Blasting vibration criterion for a rock-anchored beam in an underground powerhouse, Tunneling and Underground Space Technology, 22, pp. 69-79, 2007. DOI: 10.1016/j.tust.2006.03.005

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Cómo citar

Ortega Ramos, C. A., Jaramillo Gil, A. F., & Molina Escobar, J. M. (2016). Modificación de las mallas de perforación de voladuras a partir del índice de esfuerzo geológico (GSI), caso mina “La Maruja”, Colombia. Boletín De Ciencias De La Tierra, 40, 32-38. https://doi.org/10.15446/rbct.n40.52199