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<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Drilling grid blasting upgrading based on Geological Strength Index (GSI), case "La Maruja" mine, Colombia]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[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%.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>DOI:</b> <a href="http://dx.doi.org/10.15446/rbct.n40.52199" target="_blank">http://dx.doi.org/10.15446/rbct.n40.52199</a></font></p>     <p align="center"><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Drilling   grid blasting upgrading based on Geological Strength Index (GSI), case &quot;La   Maruja&quot; mine, Colombia</b></font></p>     <p align="center"><b><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>Modificaci&oacute;n de las mallas   de perforaci&oacute;n de voladuras a partir del &iacute;ndice de esfuerzo geol&oacute;gico (GSI),   caso mina &quot;La Maruja&quot;, Colombia</i></font></b></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><b><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Camilo Andr&eacute;s Ortega-Ramos,   Andr&eacute;s Felipe Jaramillo-Gil &amp;   Jorge Martin Molina-Escobar</font></b></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>Facultad de Minas, Universidad   Nacional de Colombia, Medell&iacute;n, Colombia. <a href="mailto:caaortegara@unal.edu.co">caaortegara@unal.edu.co</a>, <a href="mailto:afjaram0@yahoo.es">afjaram0@yahoo.es</a>,<a href="mailto:jmmolina@unal.edu.co"> jmmolina@unal.edu.co</a></i></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Received: July 29<sup>th</sup>, 2015.   Received in revised form: December 13<sup>th</sup>, 2015. Accepted: May 2<sup>th</sup>,   2016.</b></font></p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-seriff"><b>This work is licensed under a</b> <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License</a>.</font><br />   <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/"><img style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/4.0/88x31.png" /></a></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>How to cite:</b> Ortega-Ramos, C.A., Jaramillo-Gil, A.F. &amp;   Molina-Escobar, J.M., Modificaci&oacute;n de las mallas de perforaci&oacute;n de voladuras a partir   del &iacute;ndice de esfuerzo geol&oacute;gico (GSI), caso mina &quot;La Maruja&quot;, Colombia.   Bolet&iacute;n de Ciencias de la Tierra, (40), 32-38, 2016.</font></p> <hr>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Abstract    <br>   </b></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">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. </font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>Keywords</i>: drilling,   blasting, geological stress index.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Resumen    <br>   </b></font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En labores de miner&iacute;a subterr&aacute;nea es de gran   importancia tener una adecuada caracterizaci&oacute;n del macizo rocoso con el fin de   tomar las decisiones correctas en t&eacute;rminos de fortificaci&oacute;n y de otras labores,   como lo es caso del arranque con perforaci&oacute;n y voladura. Se plantea la   construcci&oacute;n de una tabla geomec&aacute;nica basada en el GSI a trav&eacute;s de la cual se   pueda tomar la decisi&oacute;n de que configuraci&oacute;n de malla de perforaci&oacute;n que a   aplica para cada tipo de roca. Ello permite mejorar los ciclos de producci&oacute;n y   consumo de explosivos en las voladuras. Dicha tabla se crea a partir de ensayos   experimentales en voladuras de los paneles con distintas configuraciones   geom&eacute;tricas de mallas de perforaci&oacute;n que oscilan entre espaciamientos de   60x60cm y 80x80 cm; y su principal par&aacute;metro a garantizar es una granulometr&iacute;a   m&aacute;xima de 30 cm tras la voladura logrando reducir los costos en un 24,6%.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><i>Palabras clave</i>: perforaci&oacute;n, voladura, &iacute;ndice   de esfuerzo geol&oacute;gico.</font></p> <hr>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>1. Introducci&oacute;n</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los modelos de   clasificaci&oacute;n geomec&aacute;nica de macizos rocosos son una herramienta muy importante   en labores de trabajos subterr&aacute;neos, en especial en miner&iacute;a donde los continuos   cambios a los cuales est&aacute; sometido &eacute;ste hacen que se presenten condiciones   inestables en la roca; en las cuales se vuelve necesario el uso de sistemas de   fortificaci&oacute;n que eviten el colapso de los t&uacute;neles. Adem&aacute;s de la aplicaci&oacute;n antes   mencionada, los sistemas de clasificaci&oacute;n geomec&aacute;nica pueden ser utilizados   para cualquier operaci&oacute;n donde la calidad del macizo afecte la eficiencia de   &eacute;sta, como lo es el caso de la perforaci&oacute;n y voladura de roca.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Aunque el   comportamiento de un macizo rocoso es muy impredecible y complejo, este puede   ser simplificado con la utilizaci&oacute;n de modelos geomec&aacute;nicos &#91;1&#93;, como por   ejemplo, el &iacute;ndice de esfuerzo geol&oacute;gico (GSI), que da una clasificaci&oacute;n de la   roca bastante acertada seg&uacute;n su calidad.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Sabiendo que aproximadamente   el 85% de la energ&iacute;a generada por una voladura no se aprovecha en la   fragmentaci&oacute;n y que una parte de esta pasa a la roca de caja, generando as&iacute;   problemas de estabilidad &#91;2&#93;. Se recalca   la importancia de tener una configuraci&oacute;n de malla de perforaci&oacute;n para cada   tipo de roca presente en una operaci&oacute;n subterr&aacute;nea que mejore granulometr&iacute;a,   reduzca sobreexcaaciones y costos.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En este trabajo   se utiliz&oacute; la clasificaci&oacute;n geomec&aacute;nica GSI para hacer una selecci&oacute;n de la calidad del macizo   rocoso con el fin de escoger la malla de perforaci&oacute;n adecuada para este,   buscando as&iacute; mejoras en rendimientos y consumo de explosivos en las voladuras   de producci&oacute;n para el caso de la mina La Maruja, en Marmato Colombia.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La metodolog&iacute;a   se basa en una serie de ensayos en voladuras con los cuales se busca determinar   qu&eacute; tipo de malla de perforaci&oacute;n se ajusta m&aacute;s a cada tipo de roca en   diferentes paneles. </font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>2. Marco te&oacute;rico</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><i>2.1. El &iacute;ndice de esfuerzo geol&oacute;gico (GSI)</i></b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La   clasificaci&oacute;n geomec&aacute;nica GSI fue propuesta por Hoek &amp; Brown, con el fin de   buscar un criterio que se pudiese aplicar de forma r&aacute;pida en campo, a partir de   observaciones geol&oacute;gicas, y se convirti&oacute; en uno de los sistemas m&aacute;s utilizados   debido a su practicidad y confiables resultados &#91;3&#93;.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El GSI se basa principalmente   en dos par&aacute;metros para establecer una calidad de la roca, los cuales son: el   Rock Quality Designation (RQD), a partir del cual se eval&uacute;a que tan fracturada   esta la roca; y la resistencia a la compresi&oacute;n uniaxial (RCU).</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Este sistema de   clasificaci&oacute;n otorga resultados m&aacute;s confiables cuando se trabaja con rocas de   baja calidad, donde otros criterios de clasificaci&oacute;n (como el NGI y RMR) fallan   al depender en sus expresiones del valor num&eacute;rico RQD (que en rocas de estas   condiciones casi siempre es cero) &#91;3&#93;. La <a href="#fig01">Fig. 1</a> muestra la tabla GSI propuesta   por Hoek y Brown para clasificaci&oacute;n de macizos rocosos, que compara visualmente   las caracter&iacute;sticas del terreno; por   ejemplo, si se observa una roca con una buena superficie (rugosa, ligeramente   meteorizada o manchada con hierro) y una superficie fracturada (bloques   formados por tres sistemas de discontinuidades), se tiene un GSI de entre 60 y   70.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="fig01"></a></font><img src="/img/revistas/bcdt/n40/n40a04fig01.gif"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El criterio de   clasificaci&oacute;n del GSI se utiliza como una herramienta de selecci&oacute;n del tipo de   malla de perforaci&oacute;n para el arranque con voladuras adecuada para cada terreno.   En el cap&iacute;tulo 2.3 se muestra que el principal par&aacute;metro de control en las   mallas de perforaci&oacute;n es el espaciamiento, por lo que la tabla geomec&aacute;nica   construida busca correlacionar el GSI con esta variable.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><i>2.2. Geolog&iacute;a de la zona de estudio</i></b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El proyecto   minero hace parte del dep&oacute;sito mineral Marmato, contiene una mineralizaci&oacute;n de   intrusiones de p&oacute;rfidos dac&iacute;ticos y andesitas porf&iacute;dicas. El dep&oacute;sito cuenta   con cinco p&oacute;rfidos identificados que se diferencian sus por texturas y   relaciones intersectoriales. Dichas evidencias fueron observadas a trav&eacute;s de n&uacute;cleos de perforaci&oacute;n y a partir de la   cartograf&iacute;a geol&oacute;gica &#91;4&#93;.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El dep&oacute;sito ha   sido descrito como un nivel profundo, un yacimiento de oro tipo epitermal con   sulfuraci&oacute;n intermedia. En las zonas con presencia de sulfuros, estos se   encuentran en venas de cuarzo, calcedonia, adularia y calcita. Adem&aacute;s se pueden   encontrar peque&ntilde;as cantidades de cobre (de 100 a 200 ppm) presentes en forma de   calcopirita y en algunos casos como tetraedrita &#91;4&#93;.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En t&eacute;rminos   geomec&aacute;nicos las rocas de la formaci&oacute;n pueden tener valores de cohesi&oacute;n de 280   kp/cm2, alcanzando hasta 400 kp/cm2 en las zonas donde se presentan calcitas   menos alteradas; y valores de &aacute;ngulos de fricci&oacute;n que oscilan entre 35 y 45°.   Los valores de resistencia a la compresi&oacute;n simple pueden alcanzar hasta 190 MPa &#91;5&#93;.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b><i>2.3. Mecanismos de fractura de la roca</i></b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Uno de los   principales par&aacute;metros a controlar con una voladura de producci&oacute;n es la   granulometr&iacute;a resultante, lo cual tiene gran influencia la configuraci&oacute;n   geom&eacute;trica de la malla de perforaci&oacute;n a utilizar &#91;6&#93;.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Tras la   detonaci&oacute;n del explosivo la roca empieza a fracturarse por una serie de   mecanismo que se van dando sucesivamente. El primero de estos es la trituraci&oacute;n   de roca que se da en los primeros instantes de la voladura, cuando la presi&oacute;n   de la onda de choque es muchas veces mayor a la resistencia a la compresi&oacute;n de   la roca y destruye la estructura interna de esta. Seguidamente se da un   agrietamiento radial alrededor del barreno; ello se produce cuando la onda que   se propaga supera la resistencia a la tracci&oacute;n de la roca generando una zona de   grietas &#91;7&#93;.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Cuando la onda   de choque llega a una cara libre una parte se refleja contribuyendo en cierta   parte al proceso global de fragmentaci&oacute;n. Despu&eacute;s de esto se da un proceso de   extensi&oacute;n de las grietas radiales por parte de los gases generados en la   voladura. Finalmente se da una rotura por cizallamiento, flexi&oacute;n y colisi&oacute;n de   las part&iacute;culas de roca &#91;7&#93;.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Al analizar el   proceso de fracturamiento de las rocas se puede decir que uno de los puntos m&aacute;s   cr&iacute;ticos es el agrietamiento radial generado cuando la presi&oacute;n de la onda vence   la resistencia a la tracci&oacute;n de la roca. A partir de aqu&iacute; es donde empiezan los   mecanismos de roturas que producen la mayor parte de las fracturas.</font></p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Adem&aacute;s en vista de que las presiones  trasmitidas por la onda, a medida que se &aacute;jela del barreno dependen  principalmente del tipo de explosivo y el radio del barreno, es posible decir  que uno de las principales variables a controlar en la configuraci&oacute;n geom&eacute;trica  de las mallas es el espaciamiento de los barrenos; ya que si est&aacute;n muy alejados  no son capaces de generar el suficiente agrietamiento radial produciendo  sobretama&ntilde;os. Ahora, es posible estimar cual  ser&iacute;a el espaciamiento m&aacute;ximo al cual podr&iacute;an estar sometidas las mallas de  perforaci&oacute;n para voladuras de este tipo, utilizando las expresiones para mecanismos  de fracturas en rocas &#91;7&#93;. Esta estimaci&oacute;n parte de los c&aacute;lculos de la  impedancia de la roca y la presi&oacute;n de detonaci&oacute;n mostradas en las ec. (1-2)  respectivamente, donde se realiz&oacute; el c&aacute;lculo con las caracter&iacute;sticas del ANFO  (VD=3500 m/s y <font face="Symbol">r</font>e=850 kg/m3) que es el explosivo utilizado en las  voladuras.</font>     <p><img src="/img/revistas/bcdt/n40/n40a04eq01.gif"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Y adem&aacute;s: </font></p>     <p><img src="/img/revistas/bcdt/n40/n40a04eq02.gif"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Conociendo   estos dos par&aacute;metros a partir de la ec. (3) se estima la presi&oacute;n transmitida a   la roca:</font></p>     <p><img src="/img/revistas/bcdt/n40/n40a04eq03.gif"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La presi&oacute;n   transmitida permite hallar por medio de la ec. (4) cual es el punto m&aacute;ximo, al   cual un barreno es capaz de fragmentar la roca. Teniendo en cuenta que el RCU promedio de la roca es de 150 MPa,   entonces la tensi&oacute;n de fracturamiento es de aproximadamente 15 MPa (el 10% del   RCU).</font></p>     <p><img src="/img/revistas/bcdt/n40/n40a04eq04.gif"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Entonces:</font></p>     <p><img src="/img/revistas/bcdt/n40/n40a04eq05.gif"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Al despejar el   valor de DS, se obtiene que este corresponde a 62 cm, por lo que la malla   m&aacute;xima de perforaci&oacute;n seria de 120x120cm. Aunque cabe destacar que esta malla garantiza el fracturamiento, mas no   la granulometr&iacute;a siendo lo m&aacute;s probable la obtenci&oacute;n de sobretama&ntilde;os tras la   voladura.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Actualmente el   est&aacute;ndar de la mina corresponde a mallas de perforaci&oacute;n espaciadas en 60x60   cm. Aplicando la premisa anterior, con   estas se obtendr&iacute;an valores de tensiones de fracturamiento de alrededor de   64.19 MPa. Con ello se garantizar&iacute;a un fracturamiento en la totalidad de los   paneles de producci&oacute;n, ya que ninguna de las rocas presentes en la mina tiene   valores que superen los 640 MPa de resistencia a la compresi&oacute;n uniaxial.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Un punto   cr&iacute;tico de las voladuras es la inestabilidad que pueden generar en la roca de   contorno tras la ejecuci&oacute;n de esta, ocasionada por la onda como se mencion&oacute;   anteriormente. La ampliaci&oacute;n de los espaciamientos de las mallas de   perforaci&oacute;n, al disminuir el n&uacute;mero de barrenos, tambi&eacute;n disminuye la cantidad   de estos que detonan simult&aacute;neamente, disminuyendo as&iacute; la vibraci&oacute;n total   generada por la cantidad menor de ondas que se sobreponen &#91;8&#93;.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>3. Metodolog&iacute;a experimental</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para la   construcci&oacute;n de la tabla geomec&aacute;nica, es necesario realizar ensayos de   voladuras con distintas configuraciones de mallas de perforaci&oacute;n y en distintas   calidades de rocas.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El paso inicial   al llegar al panel, es realizar la caracterizaci&oacute;n geomec&aacute;nica de la roca   utilizando la tabla GSI. Para el c&aacute;lculo   del valor del RQD y del RCU se tienen aproximaciones de campo a los valores   reales mostrados en la <a href="#tab01">Tabla 1</a>.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="tab01"></a></font><img src="/img/revistas/bcdt/n40/n40a04tab01.gif"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Una vez caracterizada la roca, se procede a proponer un espaciamiento para   la malla de perforaci&oacute;n a realizar, se realiza la voladura y se eval&uacute;an los   resultados. Esta elecci&oacute;n se hace con base en los c&aacute;lculos mostrados en el   cap&iacute;tulo 2.3, sabiendo que no se puede   exceder de mallas espaciadas de 120x120 cm.</font></p> <font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El principal factor que  determina si la malla de perforaci&oacute;n es la indicada es la granulometr&iacute;a, la  cual debe ser 30 cm como m&aacute;ximo. Otros criterios son la cantidad de  sobretama&ntilde;os y la forma en la cual qued&oacute; el techo y los respaldos del panel. La <a href="#fig02">Fig. 2</a> resume la metodolog&iacute;a utilizada para el trabajo. </font>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="fig02"></a></font><img src="/img/revistas/bcdt/n40/n40a04fig02.gif"></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>4. Resultados y discusi&oacute;n</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La metodolog&iacute;a   planteada en el cap&iacute;tulo 3 se aplic&oacute; en voladuras de nueve paneles de   producci&oacute;n con distintas calidades del macizo rocoso.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Para los ensayos se   utilizaron tres distintas configuraciones de mallas de perforaci&oacute;n:   Espaciamientos de 60x60 cm, espaciamientos de 70x70 cm y espaciamientos de   80x80 cm, con barrenos de longitudes de 1.80 m. Luego de cada voladura se   verifica el principal par&aacute;metro de control que es la granulometr&iacute;a, la cual   debe ser m&aacute;ximo de 30cm para que pueda pasar por las parrillas que conducen a   las tolvas de los paneles.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">A modo de   comparaci&oacute;n la <a href="#fig03">Fig. 3a</a> muestra un panel con roca de calidad media en el cual   tras la voladura se obtuvieron alrededor de un 40% de sobretama&ntilde;os que   oscilaban los 50 cm. La <a href="#fig03">Fig. 3b</a> por el   contrario muestra un panel donde se obtuvo una granulometr&iacute;a que cumple con las   condiciones anteriormente dichas, donde se puede observar que m&aacute;s del 60% del   material est&aacute; alrededor de 5 cm. La <a href="#tab02">Tabla 2</a> muestra los resultados de   granulometr&iacute;a obtenidos de estos dos casos.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="fig03"></a></font><img src="/img/revistas/bcdt/n40/n40a04fig03.gif"></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="tab02"></a></font><img src="/img/revistas/bcdt/n40/n40a04tab02.gif"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La <a href="#tab03">Tabla 3</a> muestra las configuraciones   utilizadas para cada panel donde se realizaron ensayos, estos paneles fueron   ubicados en la tabla geomec&aacute;nica del GSI previamente para conocer su calidad, y   tras varios ensayos se encontr&oacute; cual es la configuraci&oacute;n que mejor act&uacute;a en   ellos.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="tab03"></a></font><img src="/img/revistas/bcdt/n40/n40a04tab03.gif"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Con base en   estos resultados se cre&oacute; la tabla GSI modificada para perforaci&oacute;n y voladura   mostrado en la <a href="#fig05">Fig. 5</a>, el cual consta de 3 zonas. La zona A, son las rocas de   mejor calidad que pueden encontrarse en los paneles de la mina, son rocas duras   y poco fracturadas; en esta zona la malla sigue igual que la est&aacute;ndar de la   mina que es la espaciada de 60x60 cm, ya que los resultados con mallas m&aacute;s   amplias fueron con gran cantidad de sobretama&ntilde;os. La zona B, corresponde a los   paneles con rocas de calidad media, normalmente de observa roca dura pero   levemente fracturada; en estos casos las voladuras de 80x80cm trabajaron bien,   pero la granulometr&iacute;a obtenida era levemente mayor a la requerida (fue de 40cm   en promedio), por lo cual se fij&oacute; la malla en 70x70 cm para los </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">paneles de este tipo. Finalmente la Zona C, corresponde a los paneles con   rocas de baja calidad, en estos las mallas espaciadas a 80x80 cm fueron   bastante efectivas, dejando granulometr&iacute;as bastante finas, como las observadas   en la <a href="#fig03">Figura 3b</a>.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="fig05"></a></font><img src="/img/revistas/bcdt/n40/n40a04fig05.gif"></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">En la mayor&iacute;a   de los paneles de producci&oacute;n, cuando son estrechos (menos de 1.50 m de espesor)   se perforan 3 barrenos por filas. All&iacute; se utiliza las tres zonas de la tabla   geomec&aacute;nica. En los resultados de los ensayos experimentales se observ&oacute; que las   mallas espaciadas de 80x80 cm funcionan de forma efectiva, entregando buenas   granulometr&iacute;as, en todos los tipos de roca siempre y cuando el ancho del panel   de producci&oacute;n sea mayor a 1.50 m. Ello se debe a que en estos paneles se   perforan m&aacute;s de 3 barrenos por fila y la superposici&oacute;n de ondas de los que detonan   simult&aacute;neamente favorece al fracturamiento.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">La modificaci&oacute;n   del est&aacute;ndar de perforaci&oacute;n a espaciamientos de 70x70cm y 80x80cm en la mayor&iacute;a de los paneles   disminuye en gran medida el consumo de explosivos, debido a la disminuci&oacute;n en   la cantidad de barrenos a perforar. Ello mismo tambi&eacute;n repercute en una   disminuci&oacute;n en los tiempos de perforaci&oacute;n y otros consumibles como brocas y   barrenas.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El consumo   espec&iacute;fico de explosivos (Q), es una medici&oacute;n que lleva el costo de todos los   agentes de voladuras y accesorios a un solo par&aacute;metro, que en este caso son los   kilogramos con base en Indugel por cada tonelada de mineral </font><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">arrancada; este   factor puede medirse incluyendo el costo de los accesorios de voladura   (detonadores, cord&oacute;n, etc.) as&iacute; como sin estos.</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Inicialmente los ensayos se realizaron en el   departamento de Producci&oacute;n 2, por lo cual es el &uacute;nico que actualmente utiliza   la tabla GSI modificada. La <a href="#fig04">Fig. 4</a> muestra c&oacute;mo ha sido el comportamiento del Q   sin accesorios a partir de la implementaci&oacute;n de &eacute;sta (Noviembre de 2014). En t&eacute;rminos de costos netos por voladura   tambi&eacute;n se encontr&oacute; una reducci&oacute;n notable, habiendo una diferencia de 24,6%   entre las mallas de 60x60cm y las de 80x80cm, como se observa en la <a href="#tab04">Tabla 4</a>. Los costos de la <a href="#tab04">Tabla 4</a> se   refieren a una voladura de producci&oacute;n en el techo de un panel est&aacute;ndar de dimensiones de 35m x 1.5m de largo y ancho   respectivamente. All&iacute; se incluyen los costos de explosivos, accesorios de   voladura, barrenas, aire comprimido y mano de obra empleada.</font></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <a name="fig04"></a></font><img src="/img/revistas/bcdt/n40/n40a04fig04.gif"></p>     <p align="center"><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><a name="tab04"></a></font><img src="/img/revistas/bcdt/n40/n40a04tab04.gif"></p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>5. Conclusiones</b></font></p> <ul>       ]]></body>
<body><![CDATA[<li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Se     pueden utilizar las mallas de perforaci&oacute;n con espaciamientos m&aacute;ximos de     80x80cm. No obstante al analizar la tabla geomec&aacute;nica es muy probable que los     paneles con rocas de la m&aacute;s baja calidad puedan trabajar con espaciamientos     mayores, ya que como se observ&oacute; en estos el tama&ntilde;o promedio de la roca tras la     voladura es por lo menos cinco veces menor que el requerido.</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Con     mallas de 80x80cm se tiene un ahorro en costos de m&aacute;s del 30% que cuando se     usaban mallas de 60x60cm.</font></li>       <li><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Adem&aacute;s     del espaciamiento existen ciertos factores que pueden favorecer la eficiencia     de las voladuras, como lo son la variaci&oacute;n en la cantidad de explosivo en los     barrenos y las secuencias de detonaci&oacute;n de estos (por ejemplo detonaciones en     &quot;V&quot;). Estos par&aacute;metros tambi&eacute;n pueden traer beneficios en la granulometr&iacute;a, a     menores afectaciones a la roca encajante y costos entre otros, por lo cual     ser&iacute;a recomendable estudiar.</font></li>     </ul>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Agradecimientos</b></font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Los autores   expresan su profundo agradecimiento a la empresa Mineros Nacionales S.A.S, en   especial a su presidente Dr. Gabriel Gaviria, por permitir y promover estas   investigaciones.</font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><font size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Referencias</b></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&#91;1&#93;</b> Hoek, E. and Brown, E., Underground   Excavations in Rock. London: Institution of Mining and Metallurgy, 1980, 527 P.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=651513&pid=S0120-3630201600020000400001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&#91;2&#93;</b> 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</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=651515&pid=S0120-3630201600020000400002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&#91;3&#93;</b> 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</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=651516&pid=S0120-3630201600020000400003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&#91;4&#93;</b> Medoro Resources LTD., Mineral   resource estimate of Marmato project, Colombia. SRK Consulting Engineers and   Scientist, Toronto, Canad&aacute;, 2011, 158 P.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=651517&pid=S0120-3630201600020000400004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&#91;5&#93;</b> de   Vallejo, L.G., Ferrer, M., Ortu&ntilde;o, L. y Oteo, C. Ingenier&iacute;a Geol&oacute;gica, Ed. Pearson Educaci&oacute;n, Madrid, Espa&ntilde;a, 2002, 744 P.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=651519&pid=S0120-3630201600020000400005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&#91;6&#93;</b> Wyllie, D. and Mah, C. Rock   Slope Engineering: Civil &amp; Mining, 4th ed., New York, 2004, 431 P.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=651521&pid=S0120-3630201600020000400006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&#91;7&#93;</b> Lopez,   C. y Lopez, E. Manual de perforaci&oacute;n y   voladuras en roca, IGME, Espa&ntilde;a, 2003, 541 P.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=651523&pid=S0120-3630201600020000400007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>&#91;8&#93;</b> 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</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=651525&pid=S0120-3630201600020000400008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p>&nbsp;</p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>CA. Ortega-Ramos, </b>es Ing. de Minas y Metalurgia en 2015 de la   Universidad Nacional de Colombia, Medell&iacute;n, Colombia. Actualmente trabaja en   Mineros Nacionales S.A.S. en miner&iacute;a aur&iacute;fera subterr&aacute;nea. ORCID:   0000-0003-4047-2195</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>A.F. Jaramillo-Gil,</b> es de Ing. de Minas y Metalurgia en 2006 de la   Universidad Nacional de Colombia, Medell&iacute;n, Colombia y Esp. en Gerencia de   Proyectos en el 2010, de la Universidad del Tolima, Colombia. Actualmente trabaja   en Mineros Nacionales S.A.S. en miner&iacute;a aur&iacute;fera subterr&aacute;nea. ORCID:   0000-0001-7653-1586</font></p>     <p><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><b>J.M. Molina-Escobar, </b>es Dr. en Recursos Naturales y Medio Ambiente en   2008 de la Universidad Polit&eacute;cnica de Catalu&ntilde;a, Espa&ntilde;a, MSc. en Ingenier&iacute;a de   Geosistemas en 1997 de la Universidad de Tokio, Jap&oacute;n, Inge. de Minas y   Metalurgia en 1989 de la Universidad Nacional de Colombia, Medell&iacute;n, Colombia.   Labor&oacute; en minas de oro, de carb&oacute;n; consultor investigador. Actualmente profesor   de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medell&iacute;n,   Colombia. ORCID: 0000-0002-6068-2571</font></p>      ]]></body><back>
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<year>1980</year>
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