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Malla de tronadura burden y espaciamiento. Largos de la pasadura y el taco. Tipo de explosivo y factor de carga.

Tienen la ventaja principal que toman en cuenta distintas densidades y potencia en peso de los explosivos usados en los hoyos.

El beneficio de las mallas trabadas llega a ser menos obvio en rocas muy diaclasadas o fracturadas.

El largo de hoyo es, generalmente, levemente mayor que la altura del banco. Piso del banco Figura 4. Es importante recalcar que la cantidad de pandeo aumenta de acuerdo a la tercera potencia del largo de la viga.

Cuando se requieran crestas en buenas condiciones por ej. Densidad del explosivo y potencia en volumen. Largo del taco 4.

Burden y espaciamiento. Los hoyos inclinados tienen muchas ventajas sobre los hoyos verticales, incluyendo:.

Una estabilidad mejorada alrededor de la cresta del banco. Sobre quebradura reducida. Desplazamiento aumentado de la pila tronada, lo que mejora la excavabilidad.

Figura 4. El polvo explosivo detona a una velocidad cercana a 7. Cara libre Cara libre. Para proporcionar mayor control sobre el desplazamiento de la pila.

Por la variabilidad de estos datos, la regla general no debe tomarse en cuenta. Por ej. Esto produce un alto grado de confinamiento en la parte posterior de la tronadura que en el frente.

La figura 4. En estos casos el explosivo a granel debe bombearse desde la base del hoyo, desplazando el agua y sellando el hoyo contra el ingreso adicional de agua.

Breaker, Sabrex, Blaspa. Frecuentemente se requieren cambios de malla de tronadura para acomodar un cambio en el tipo de explosivo por ej.

Donde el suscrito 1 y 0 se refiere a las condiciones nueva e inicial, respectivamente. Los usuarios deben iterar hacia la nueva malla comenzando con un valor de n alrededor de 0.

Las ecuaciones de escalamiento no se deben aplicar en lugar con mallas de tronadura y condiciones de otro lugar remoto.

De experiencias en canteras y minas en Australia, se ha observado que se puede lograr expansiones totales de mallas en roca dura usando emulsiones.

La curva se define como:. Con referencias a las curvas A y B de la fig. Con referencia a las curvas A y C de la fig. Esto parece muy razonable.

Esto nuevamente parece completamente razonable. En flujos de lava de grano fino, por ej. Esto reconoce claramente los diferentes impactos que un fragmento de mm, por ej.

Espaciamiento de fracturas JPS 0. La habilidad para mejorar y comparar el trabajo de diferentes productos explosivos, es algo que debe estar dentro de las capacidades de todos los usuarios de explosivos.

Tiempo segundos. Figura 5. Algunos ejemplos se muestran en la fig. En la segunda instancia de la fig. Nivel de choque inducido en una proximidad muy cercana al hoyo.

En ubicaciones lejanas a lo largo de la columna, sensores adicionales transmiten pulsos a intervalos de tiempo entre que las transmisiones se registren usando un contador de alta velocidad.

Pared del hoyo Figura 5. Los datos reunidos de esta manera se pueden analizar de muchas formas. Distancia m Tiempo micro seg.

McKenzie et al, Se ha demostrado claramente que zonas significativas de variaciones de velocidad pueden existir alrededor del iniciador.

Se aplica una corriente constante a un largo de alambre de resistencia que se inserta en el hoyo a la vez que se carga.

Sin precauciones extensivas a prueba de fallas, hay una posibilidad remota que tales aparatos puedan iniciar al explosivo.

Este desplazamiento aumentado, generalmente resulta en un factor de esponjamiento total aumentado, una excavabilidad de la pila mejorada.

Marcador 1 Cara antes de tronadura. Marcador 2 Centro de gravedad antes de tronadura. Marcador 3 Hoyo de Perfil de la pila tronada.

Centro de gravedad pos tronadura Figura 5. De estos perfiles se puede determinar los centros de gravedad de las secciones y se puede calcular el desplazamiento del centro de gravedad de la masa rocosa.

De la fig. Los datos se deben obtener cuidadosamente y el programa experimental se debe repetir varias veces antes de que se obtengan resultados significativos.

Distancia m Figura 5. Cualquier muestra de retardos se puede clasificar de acuerdo a su factor F y la probabilidad de traslape asumiendo que los retardos adyacentes tienen el mismo factor se puede calcular como se muestra en la tabla 5.

Probabilidades de traslape para varios factores F. En al campo cercano muy cerca de los hoyos donde el fracturamiento ocurre , la ec.

Distancia Escalar Figura 6. Figura 6. La cantidad de movimiento vertical puede minimizarse disminuyendo el tiempo ante que ocurra el movimiento hacia delante.

Para el de recorte, el burden se debe reducir sustancialmente aumentando el factor de carga , promoviendo el movimiento del material del burden.

Donde la constante k es aproximadamente 0. Para el Anfo, de una densidad de 0. La literatura informa de algunas ecuaciones con un exponente de 2.

Figuta 6. Un desacoplamiento mayor se puede lograr usando cartuchos a diferentes espaciamiento. En estos casos, puede ser mejor dejar los hoyos sin taco.

Buenas estimaciones para el burden B y espaciamiento S para las tronaduras suaves y recortes se pueden obtener de:.

Ciertamente, si la apertura de las fracturas aumenta, la resistencia al corte disminuye. Distancia escalar Figura 7.

Los datos de la fig. El examen de la foto de la fig. Figura 7. Tronadura en cantera bien controlada en progreso banco de adelante.

Introduciendo un taco de aire en cada hoyo de la cara libre, reduciendo a la mitad la cantidad de explosivo en esos hoyos relativos a otros.

Usando la ec. Note que el taco de airee se introduce frecuentemente sin cambiar el burden y espaciamiento en la primera fila de hoyos. Aumentando el burden de la primera fila relativo al burden de las otras.

Esto puede presentar algunos problemas para algunos tipos de excavadoras. El procedimiento se demuestra en al fig. Tiempo segundos Figura 7.

Las estaciones permanentes de monitoreo son una forma de evitar este problema. Peso de la carga FA ajustado.

Distancia escalar Distancia escalar. Curvas de distancia escalar para dos Figura 7. Las pruebas de tronar hoyos simples indican que el factor de acoplamiento para cada hoyo en una tronadura puede variar, y que el rango de variabilidad puede estar relacionado con el tipo de explosivo.

El efecto de refuerzo es equivalente a un incremento en el peso aparente de la carga por retardo. En situaciones donde los acuerdos sobre el medio ambiente son marginales, el ajuste de los intervalos de retardos en conjunto con el modelo de la onda elemental puede proporcionar suficiente desahogo para evitar un pleito y quejas.

Estos despejes pueden ser apropiados para el personal. La tabla 7. Tabla 7. Quejas acerca de los traqueteos ocurren una vez que los niveles exceden los dBL.

Este, a su vez, impacta fuertemente en la escala de la tronadura que se puede realizar, y los costos asociados de tronadura. Las normas siguientes son las que se destacan:.

Criterios alternativos de la USBM sobre la tronadura; 2. Normal sueca SS La figura 7. Los factores multiplicativos para los sitios son 1, 75, y respectivamente.

Efectos en estructuras. Las tablas se reproducen abajo. Edificio de oficinas construido en roca dura. Distancia m Figura 7.

El uso de explosivos vaciables se debe evitar para asegurar que no se sobrecarguen los hoyos de tronadura, y que cualquiera cavidad presente en la roca no se cargue.

La Tabla 7. Se debe notar, que en este sitio en particular, la tronadura con un peso de explosivo de 1. Afrouz, A.

Anderson, D. Ash, RL. Barnes, 13; Barton, N. Bieniawski, Z. Third Int. Blair, D. Bryan, V. Chiappetta, R.

Clark, D. Crenwelge, O. Cunningham, C. Fragmentation by Blasting, Keystone, Colorado, pp Djordjevic, N. Grant, J. Hagan, T.

Hemphill, GB. Hoek, E. Kavetsky, A. Rock Mech. Lilly, P. McKenzie, C. On Fragmentation by Blasting, Brisbane, August, pp McKown, A. Oriard, L.

Siskind, D. UsBM Report of investigations Tamrock, Workrnan, J. However, the spinning sidebands of the two types are evident in Fig.

Therefore, the peaks for C 2 H 5 and NH 3 by distance of sidebands can be distinguished. The spinning sidebands for C 2 H 5 were marked with asterisks, while those for NH 3 were marked with crosses.

The peak of the lower chemical shift was attributed to 1 H in C 2 H 5 , while that of the higher chemical shift was attributed to 1 H in NH 3.

The 1 H chemical shifts for methyl and ammonium groups were nearly constant with temperature, as shown in Fig. In order to obtain the 1 H relaxation time values, the magnetization recovery curves as a function of delay time were measured at several temperatures for C 2 H 5 NH 3 2 ZnCl 4.

The magnetization recovery curves for various delay times for 1 H at K are shown in Fig. The recovery traces are shown for delay times ranging from 0.

From these results, the spin—lattice relaxation time in the rotating frame was obtained, and its temperature dependences are shown in Fig.

The relaxation time for the 1 H nucleus has minimum values of 2. Thus, the slope of the linear portion of a semi-log plot should yield E a.

The rotational motion for protons at the end of the organic cation is more activated at the low temperature than at the high temperature.

The resonance line has an asymmetric shape, similar to the 1 H line shape. The chemical shifts above K were only continuous changes, whereas there was an abrupt change near K.

The change in the chemical shift is associated with a structural phase transition occurring at this temperature.

The signal intensity of the nuclear magnetization recovery curves for 13 C is described by a single exponential function of eqn 1 at all temperatures.

Two resonance signals with respect to NH 4 Cl were expected from the quadrupole interactions of the 14 N nucleus. The number of resonance lines varies near K; the 14 N signals below K show two resonance lines denoted by symbol 1, whereas those above K show four resonance lines denoted by symbols 1 and 2.

These four signals are attributed to the N 1 and N 2 sites in the physically inequivalent NH 3 1 and NH 3 2 ions, respectively.

This splitting of the 14 N resonance signals is nearly constant with temperature. Moreover, we compared the phase transition temperatures and molecular motions of the previously reported C 2 H 5 NH 3 2 CuCl 4 ref.

The difference between these compounds is only the inorganic cation.

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De la fig. Los datos se deben obtener cuidadosamente y el programa experimental se debe repetir varias veces antes de que se obtengan resultados significativos.

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Probabilidades de traslape para varios factores F. En al campo cercano muy cerca de los hoyos donde el fracturamiento ocurre , la ec.

Distancia Escalar Figura 6. Figura 6. La cantidad de movimiento vertical puede minimizarse disminuyendo el tiempo ante que ocurra el movimiento hacia delante.

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Peso de la carga FA ajustado. Distancia escalar Distancia escalar. Curvas de distancia escalar para dos Figura 7. Las pruebas de tronar hoyos simples indican que el factor de acoplamiento para cada hoyo en una tronadura puede variar, y que el rango de variabilidad puede estar relacionado con el tipo de explosivo.

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Estos despejes pueden ser apropiados para el personal. La tabla 7. Tabla 7. Quejas acerca de los traqueteos ocurren una vez que los niveles exceden los dBL.

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Manual CMcK Fig. Cargado por itsygo Compartir este documento Compartir o incrustar documentos Opciones para compartir Compartir en Facebook, abre una nueva ventana Facebook.

The asymmetric line shape is attributed to the two overlapping lines for C 2 H 5 and NH 3. Additionally, the FWHM line width narrows significantly with increasing temperature, as shown in Fig.

Note that there is no abrupt change in the line width near T C3 and T C4 , whereas near T C2 it is abruptly decreased. The asymmetric line shape in the inset in Fig.

Thus, the overlapping peak is very broad. However, the spinning sidebands of the two types are evident in Fig. Therefore, the peaks for C 2 H 5 and NH 3 by distance of sidebands can be distinguished.

The spinning sidebands for C 2 H 5 were marked with asterisks, while those for NH 3 were marked with crosses. The peak of the lower chemical shift was attributed to 1 H in C 2 H 5 , while that of the higher chemical shift was attributed to 1 H in NH 3.

The 1 H chemical shifts for methyl and ammonium groups were nearly constant with temperature, as shown in Fig. In order to obtain the 1 H relaxation time values, the magnetization recovery curves as a function of delay time were measured at several temperatures for C 2 H 5 NH 3 2 ZnCl 4.

The magnetization recovery curves for various delay times for 1 H at K are shown in Fig. The recovery traces are shown for delay times ranging from 0.

From these results, the spin—lattice relaxation time in the rotating frame was obtained, and its temperature dependences are shown in Fig.

The relaxation time for the 1 H nucleus has minimum values of 2. Thus, the slope of the linear portion of a semi-log plot should yield E a.

The rotational motion for protons at the end of the organic cation is more activated at the low temperature than at the high temperature.

The resonance line has an asymmetric shape, similar to the 1 H line shape. The chemical shifts above K were only continuous changes, whereas there was an abrupt change near K.

The change in the chemical shift is associated with a structural phase transition occurring at this temperature. The signal intensity of the nuclear magnetization recovery curves for 13 C is described by a single exponential function of eqn 1 at all temperatures.

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