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DISEÑO DE MALLA DE
PERFORACIÓN
Oficina de Producción
EL TRAZO O LA MALLA DE
PERFORACIÓN
DISPARO SIMULTANEO Y ROTATIVO
Cuando se disparan los taladros juntos, se
dice que el disparo es simultáneo pero si se
disparan sucesivamente, de acuerdo a un
orden de encendido previamente establecido el
disparo sera rotativo.
El objeto del disparo rotativo es la formación
y ampliación de las caras libres, razón por la
cual se usa este sistema en los trabajos de la
mina, ya que los frentes solo presentan uno o
dos caras libres.
EL TRAZO DE MALLA DE
PERFORACIÓN
Cara libre, Es el lugar hacia el cual se
desplaza el material cuando es
disparado, por acción del explosivo. La
cara libre en un frente es una sola por
ello la función del corte o arranque es
abrir otra cara libre, o sea el hueco que
forma el corte luego del disparo es otra
cara libre.
EL TRAZO DE MALLA DE PERFORACIÓN
CONCEPTO :
Por trazo se entiende a un conjunto de taladros
que se perforan en un frente y que tienen una
ubicación, dirección, inclinación y profundidad
determinados. El trazo se hace con el objeto de:
1.   reducir los gastos de perforación y cantidad
de explosivos
2.   obtener un buen avance
3. mantener el tamaño o sección de la labor
uniforme.
4. Determinar el orden y salida de los taladros
DENOMINACIÓN DE LOS TALADROS
Los taladros se distribuirán alrededor del
arranque desde el área central de la
voladura, siendo su denominación la
siguiente:
ALZAS
AYUDAS
ARRANQUE
CUADRADOR
AYUDAS
ARRANQUE
ALIVIO
ARRASTRE
AVANCE
FRENTE
ALZAS
CUADRADORES
AYUDAS DE
ARRANQUE
ARRANQUE
PRODUCCION
ARRASTRES
CORTE O ARRANQUE
Es la abertura que se forma primero en un
frente, mediante algunos taladros que
ocupan generalmente la parte central del
trazo, que tienen una disposición especial
y son los que hacen explosión primero, el
objeto de hacerse en primer lugar el
corte, es formar una cara libre, a fin de
que la acción del resto de los taladros del
trazo sea sobre mas de una cara libre, con
lo que se conseguirá una gran economía
en el numero de taladros perforados y en
la cantidad de explosivos.
TIPOS DE CORTE O CUELE
Hay varios tipos de corte, que reciben
diferentes nombres, según su forma,
pero todos los tipos de corte podemos
agruparlos en tres:
a. CORTES ANGULARES
b. CORTES PARALELOS
c. CORTES COMBINADOS
TIPOS DE CORTE O ARRANQUE
a.CORTES ANGULARES, se llama así
a los taladros que hacen un ángulo con
el frente donde se perfora, con el
objeto de que al momento de la
explosión formen un cono de base
(cara libre) amplia y de profundidad
moderada que depende del tipo de
terreno; entre los cortes angulares
tenemos:
a.1.    Corte en cuña o corte en V
b.2.    Corte pirámide
CORTE EN CUÑA O CORTE EN “V”
. 60°- 70°
CORTE  EN  PIRAMIDE
Esta formado por 3 o 4 taladros que se 
perforan  y tienden a encontrarse en el 
fondo. La voladura formará una abertura 
parecida a un cono o pirámide
b. CORTES PARALELOS
Este corte consiste en perforar tres o mas
taladros horizontales, que son paralelos
entre si y paralelos al eje de la galería;
cuanto mas duro es el terreno, estos
taladros deberán estar mas cerca uno del
otro. De los taladros que forman el corte o
cuele, uno o mas se dejan sin cargar con
el objeto de que dejen un espacio libre
(cara libre)que facilite la salida de los otros
taladros que están cargados. El cuele de
este tipo mas usado es el corte quemado.
b. CORTES PARALELOS
b.1. CORTE QUEMADO
En estos arranques todos los taladros se
perforan paralelos y con el mismo diámetro.
Algunos se cargan con gran cantidad de explosivo
mientras que otros se dejan vacíos. Se requiere
dejar suficientes taladros sin cargar con el fin de
asegurar la expansión de la roca. Todos los
taladros del arranque deberán ser 6 pulg.mas
profundas que el resto de los taladros del trazo.
a b dc
CORTE QUEMADO
VENTAJAS :
Es ideal para terrenos duros.
Permite un avance regular.
Desventajas:
Tiene el inconveniente de que es difícil
perforar los taladros tan cerca uno de otros y
paralelos.
Requiere más explosivos que un cuele en
“V” .
CORTE QUEMADO
Distribución paralela de los taladros
CORTES PARALELOS
CORTE CILINDRICO
Este es un tipo de corte que actualmente
se esta empleando en todas las unidades
mineras subterráneas, que se trata de
realizar taladros de alivio de mayor
diámetro 3”, 3.5”,4” para tener una mejor
cara libre, se obtiene mejores eficiencias
en cuanto al avance.
a
b c
CORTE CILINDRICO
Distribución paralela de los taladros
CORTE CILINDRICO
VENTAJAS :
Es ideal para terrenos muy
duros.
Permite un buen avance.
Desventajas:
Requiere de mayor tiempo de perforación
Si no se utiliza el juego de barras desgaste
prematuro de partes de maquina
perforadora.
TRAZOS DE ARRANQUE PARA
TÚNELES
LEYENDA
TALADRO DE ALIVIO
TALADRO CARGADO
DISEÑO DE MALLA DE PERFORACION NUMERO
DE TALADROS
En general una regla práctica para
calcular el número de taladros en una
determinada sección se halla mediante
la fórmula:
Donde:
A = Ancho del túnel (m)
H = Altura del túnel (m)
N° Tal.= 10 A x H
NUMERO DE TALADROS PARA FRENTES
Nº Tal = (P/dt) + (cxs) Distancias entre taladros (m)
Nº Tal = 36 Tenaz 0,50 - 0,55
Intermedio 0,60 - 0,65
P = √A x 4 Friable 0,70 - 0,75
P = 14
Coeficiente de roca (m)
Deq = Daliv √ N Tenaz 2.00
Intermedio 1.50
Friable 1.00
De una forma casi precisa es la
siguiente formula
Sección 3.5 x 3.5
P = Perímetro
DISEÑO DE MALLA DE PERFORACION
•BURDEN-
Es la distancia perpendicular hacia la cara
libre.
ESPACIAMIENTO
Es la distancia de taladro a taladro.
DISEÑO DE MALLA DE PERFORACION
Deq = Daliv √ N
DIAMETRO DE TALADRO 101 mm
Deq = Diámetro Equivalente
Daliv = Diámetro de Alivio
N = N° Taladros de Alivio
Deq = 202
SECCION DEL CORTE VALOR DEL BURDEN LADO DE LA SECCION
PRIMERA B1 = 1,5 Deq B1 √ 2
SEGUNDA B2 = B1 √ 2 1,5 B2 √ 2
TERCERA B3 = 1,5 B2 √ 2 1,5 B3 √ 2
CUARTA B4 = 1,5 B3 √ 2 1,5 B4 √ 2
BURDEN ESPACIAMIENTO
B1 = 0.24 S1 = 0.31 E = D x 16
B2 = 0.31 S2 = 0.59 D = Diametro mm
B3 = 0.55 S3 = 0.98 E = 36
B4 = 0.99 S4 = 1.79
VOLADURA CONTROLADA
MODELO HOLMBERG
MALLA DE PERFORACION
CARACTERISTICAS DE EXPLOSIVOS
Productos EXSA cart/ caja Kg /cart
Densidad gr/cm3 Vel. det m/s
Semexsa 80 de 1 1/8" x 8" 164 0.15244 1.18 4500
Semexsa 65 de 1 1/8" x7" 204 0.12255 1.12 4200
Semexsa 65 de 7/8" x 7" 308 0.08117 1.12 4200
Semexsa 45 de 7/8 x 7" 316 0.07911 1.08 3800
* Peso neto de 1 caja de explosivos = 25 Kg.
Galeria 3.5x3.5 Ancho Altura Area Factor correccion Area real (m2)
Sección
3.5
3.5
12.25 0.91 11.1475
Long. Taladro= 6 pies
1.8 m.
Volumen = Área real * Long. Taladro
11.1475 * 1.8
Volumen (m3) = 20.16
Descripción N° Tal.
65%
1 1/8"x7"
65%
7/8" x 7"
80%
1 1/8"x8"
45%
7/8" x 7"
DEVO FAN CANT
# 01
Arranque 4 28 4*7=28 # 02 4
Ay. Arranque 4 28 4*7=28 # 03 4
Sobre ayuda 4 28 4*7=28 # 04 4
Cuñas 4 28 4 4*8=32 # 05 4
Ay. Cuadra 7 49 7 7*8=56 # 06 7
Ay. Arrastre 4 28 4 4*8=32 # 07 4
Cuadrador 6 48 6*8=48 # 08 6
Corona 7 7 21 7*4=28 # 09 7
Arrastre 6 42 6*7=42 # 10 6
Alivio 2 # 11
Recorte 8 # 12
TOTAL 56 160 21 141 #13
Kg. Explos 19.60784 1.70455 21.4939 Vol.(m3) 20.16 #14
Fact. Carga 2.12 Kg/m3 Long Taladro: 6’
Cálculo del factor de carga:
Fact. Carga= Kg. explosivos / Vol. Sección
Kg. Explosivos= 42.806
Vol.(m3)= 20.16
Fact. Carga= 42.806/20.16
Fact. Carga= 2.12
Rendimiento de perforación = metro de avance efectivo / metros de avance perforado * 100%
Metros de avance efectivo= 1.75
Metros de avance perforado= 1.80
Rend. Perforación= (1.72/1.80)*100%
Rend. Perforación= 0.956 %
DISEÑO DE MALLA PARA TAJEOS (Breasting)
FORMULA DE LANGEFORS FORMULA DE LANGEFORS
Considera ademas la potencia relativa del explosivo, una cons-
tante de la roca, el grado de compactacion y su grado de frac-
turamiento.
B = ((db)/33))x ((P x s)/c x f x (E/B))1/2 B = ((db)/33))x ((P x s)/c x f x (E/B))1/2
B = 0.86
Donde : Donde :
B = Burden en metros B = 0.9 m
P = Grado de compactacion que puede estar entre 1.0 y P = 1.05
1.6 Kg/dm3
S = Potencia relativa del explosivo (Por ejemplo de 1.3 pa- S = 0.45
ra una gelatina especial.)
c = Constante para la roca, generalmente entre 0.45 y 1 c = 1
f = Grado de fractura.Para taladros verticales el valor es de f = 1
1
E = Espaciamiento entre taladros E = 1.0 m
E/B = Radio de espaciamiento a Burden E/B = 1.2
db = Diametro de la broca.en mm db = 45 mm
Langefors muestra una relacion que determina el radio de "diametro
de broca a burden".
3 3
5
5
5
5 5
5
5
5
1,00
,36,36
,66
MALLA DE PERFORACION PARA TAJEOS
MODELO MATEMATICO LANGERFORD
1
1
1
1 1
1
1
1
3
5
3
3
3 3
3
3
3
5
5
5
5 5
5
5
5
5
2,50
7,00 ,90
,90
1,00
1,00
,90
,36,36
,66
CANTIDAD DE
TALADROS SEGÚN
SECCION
EL NUMERO DE TALADROS
Para Terreno suave, se puede
usar 3 cortes en “V” horizontales, 3
alzas, 4 cuadradores y tres arrastres,
con un total de 16 taladros, para una
galería de 8’x7’, si la galería es de
7’x6’ se podrá usar solo dos cortes en
“V” con lo que tendríamos 14 taladros.
EL NUMERO DE TALADROS
Para terreno duro en una labor de
8’x7’ se puede hacer 3 cortes en “V”
con 5 ayudas, que con los otros
taladros puede hacer un total de 21 a
23 taladros, para un frente menor de
7’x6’ se pueden emplear 20 taladros,
suprimiendo la ayuda anterior.
EL NUMERO DE TALADROS
Para terreno muy duro, se puede
usar el corte quemado, formado por
taladros paralelos. Para una galería de
8’x7’ tendríamos: un corte quemado
de 6 taladros en 2 filas, de los cuales
3 se cargan y 3 no se cargan , o, si es
demasiado duro 4 se cargan y 2 no se
cargan; luego 4 primeras ayudas y
después otras 6 ayudas, que con los
demás taladros harán un total de 26.
Distancia entre taladros
• En corte paralelo:
• Arranques: 15 a 30 cm.
• Ayuda: 60 a 90 cm
• Cuadradores: 50 a 70 cm
• Perifericos(alzas y cuadradores en recorte)
:30 cm
• Regla practica: distancia = 2pies x
diametro de broca(pulg)
Longitud de taladro
• Corte en V: 1- 2m túneles de pequeña
seccion
• L = 0.5 S
• Corte quemado: 2 a 3 m
• Corte Cilíndrico:
• L = 0.15 + 34.1 D- 39.4 D2
Cantidad de Carga
• Rocas muy difíciles kg/m3
• (granito, conglomerado, arenisca) 1.5 a 1.8
• Rocas difíciles
• (arenisca sacaroide, arena esquistosa 1.3 a 1.5
• Rocas fáciles
• (esquisto, arcilla, lutita)
1.1 a 1.3
• Rocas muy fáciles
• (arcilla esquistosa, muy suave) 1.0 a 1.2
Explosivos Kg/m3 de Roca
• Área Roca dura R. Media R. Suave
• 1 a 5 2.6 - 3.2 1.8 - 2.3 1.2 – 1.6
• 5 a 10 2.0 - 2.6 1.4 - 1.8 0.9 – 1.2
• 10 a 20 1.65-2.0 1.1 – 1.4 0.6 – 0.9
• 20 a 40 1.2 -1.65 0.75-1.1 0.4 - 0.6
• Longitud de carga explosiva= ½ a 2/3 de
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• Distribución de Carga:
• -Arranques 1.3 a 1.6 veces la carga
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  • 1. DISEÑO DE MALLA DE PERFORACIÓN Oficina de Producción
  • 2. EL TRAZO O LA MALLA DE PERFORACIÓN DISPARO SIMULTANEO Y ROTATIVO Cuando se disparan los taladros juntos, se dice que el disparo es simultáneo pero si se disparan sucesivamente, de acuerdo a un orden de encendido previamente establecido el disparo sera rotativo. El objeto del disparo rotativo es la formación y ampliación de las caras libres, razón por la cual se usa este sistema en los trabajos de la mina, ya que los frentes solo presentan uno o dos caras libres.
  • 3. EL TRAZO DE MALLA DE PERFORACIÓN Cara libre, Es el lugar hacia el cual se desplaza el material cuando es disparado, por acción del explosivo. La cara libre en un frente es una sola por ello la función del corte o arranque es abrir otra cara libre, o sea el hueco que forma el corte luego del disparo es otra cara libre.
  • 4. EL TRAZO DE MALLA DE PERFORACIÓN CONCEPTO : Por trazo se entiende a un conjunto de taladros que se perforan en un frente y que tienen una ubicación, dirección, inclinación y profundidad determinados. El trazo se hace con el objeto de: 1.   reducir los gastos de perforación y cantidad de explosivos 2.   obtener un buen avance 3. mantener el tamaño o sección de la labor uniforme. 4. Determinar el orden y salida de los taladros
  • 5. DENOMINACIÓN DE LOS TALADROS Los taladros se distribuirán alrededor del arranque desde el área central de la voladura, siendo su denominación la siguiente: ALZAS AYUDAS ARRANQUE CUADRADOR AYUDAS ARRANQUE ALIVIO ARRASTRE AVANCE FRENTE ALZAS CUADRADORES AYUDAS DE ARRANQUE ARRANQUE PRODUCCION ARRASTRES
  • 6. CORTE O ARRANQUE Es la abertura que se forma primero en un frente, mediante algunos taladros que ocupan generalmente la parte central del trazo, que tienen una disposición especial y son los que hacen explosión primero, el objeto de hacerse en primer lugar el corte, es formar una cara libre, a fin de que la acción del resto de los taladros del trazo sea sobre mas de una cara libre, con lo que se conseguirá una gran economía en el numero de taladros perforados y en la cantidad de explosivos.
  • 7. TIPOS DE CORTE O CUELE Hay varios tipos de corte, que reciben diferentes nombres, según su forma, pero todos los tipos de corte podemos agruparlos en tres: a. CORTES ANGULARES b. CORTES PARALELOS c. CORTES COMBINADOS
  • 8. TIPOS DE CORTE O ARRANQUE a.CORTES ANGULARES, se llama así a los taladros que hacen un ángulo con el frente donde se perfora, con el objeto de que al momento de la explosión formen un cono de base (cara libre) amplia y de profundidad moderada que depende del tipo de terreno; entre los cortes angulares tenemos: a.1.    Corte en cuña o corte en V b.2.    Corte pirámide
  • 9. CORTE EN CUÑA O CORTE EN “V” . 60°- 70°
  • 11. b. CORTES PARALELOS Este corte consiste en perforar tres o mas taladros horizontales, que son paralelos entre si y paralelos al eje de la galería; cuanto mas duro es el terreno, estos taladros deberán estar mas cerca uno del otro. De los taladros que forman el corte o cuele, uno o mas se dejan sin cargar con el objeto de que dejen un espacio libre (cara libre)que facilite la salida de los otros taladros que están cargados. El cuele de este tipo mas usado es el corte quemado.
  • 12. b. CORTES PARALELOS b.1. CORTE QUEMADO En estos arranques todos los taladros se perforan paralelos y con el mismo diámetro. Algunos se cargan con gran cantidad de explosivo mientras que otros se dejan vacíos. Se requiere dejar suficientes taladros sin cargar con el fin de asegurar la expansión de la roca. Todos los taladros del arranque deberán ser 6 pulg.mas profundas que el resto de los taladros del trazo. a b dc
  • 13. CORTE QUEMADO VENTAJAS : Es ideal para terrenos duros. Permite un avance regular. Desventajas: Tiene el inconveniente de que es difícil perforar los taladros tan cerca uno de otros y paralelos. Requiere más explosivos que un cuele en “V” .
  • 15. CORTES PARALELOS CORTE CILINDRICO Este es un tipo de corte que actualmente se esta empleando en todas las unidades mineras subterráneas, que se trata de realizar taladros de alivio de mayor diámetro 3”, 3.5”,4” para tener una mejor cara libre, se obtiene mejores eficiencias en cuanto al avance. a b c
  • 17. CORTE CILINDRICO VENTAJAS : Es ideal para terrenos muy duros. Permite un buen avance. Desventajas: Requiere de mayor tiempo de perforación Si no se utiliza el juego de barras desgaste prematuro de partes de maquina perforadora.
  • 18. TRAZOS DE ARRANQUE PARA TÚNELES LEYENDA TALADRO DE ALIVIO TALADRO CARGADO
  • 19. DISEÑO DE MALLA DE PERFORACION NUMERO DE TALADROS En general una regla práctica para calcular el número de taladros en una determinada sección se halla mediante la fórmula: Donde: A = Ancho del túnel (m) H = Altura del túnel (m) N° Tal.= 10 A x H
  • 20. NUMERO DE TALADROS PARA FRENTES Nº Tal = (P/dt) + (cxs) Distancias entre taladros (m) Nº Tal = 36 Tenaz 0,50 - 0,55 Intermedio 0,60 - 0,65 P = √A x 4 Friable 0,70 - 0,75 P = 14 Coeficiente de roca (m) Deq = Daliv √ N Tenaz 2.00 Intermedio 1.50 Friable 1.00 De una forma casi precisa es la siguiente formula Sección 3.5 x 3.5 P = Perímetro
  • 21. DISEÑO DE MALLA DE PERFORACION •BURDEN- Es la distancia perpendicular hacia la cara libre. ESPACIAMIENTO Es la distancia de taladro a taladro.
  • 22. DISEÑO DE MALLA DE PERFORACION Deq = Daliv √ N DIAMETRO DE TALADRO 101 mm Deq = Diámetro Equivalente Daliv = Diámetro de Alivio N = N° Taladros de Alivio Deq = 202 SECCION DEL CORTE VALOR DEL BURDEN LADO DE LA SECCION PRIMERA B1 = 1,5 Deq B1 √ 2 SEGUNDA B2 = B1 √ 2 1,5 B2 √ 2 TERCERA B3 = 1,5 B2 √ 2 1,5 B3 √ 2 CUARTA B4 = 1,5 B3 √ 2 1,5 B4 √ 2 BURDEN ESPACIAMIENTO B1 = 0.24 S1 = 0.31 E = D x 16 B2 = 0.31 S2 = 0.59 D = Diametro mm B3 = 0.55 S3 = 0.98 E = 36 B4 = 0.99 S4 = 1.79 VOLADURA CONTROLADA MODELO HOLMBERG
  • 24. CARACTERISTICAS DE EXPLOSIVOS Productos EXSA cart/ caja Kg /cart Densidad gr/cm3 Vel. det m/s Semexsa 80 de 1 1/8" x 8" 164 0.15244 1.18 4500 Semexsa 65 de 1 1/8" x7" 204 0.12255 1.12 4200 Semexsa 65 de 7/8" x 7" 308 0.08117 1.12 4200 Semexsa 45 de 7/8 x 7" 316 0.07911 1.08 3800 * Peso neto de 1 caja de explosivos = 25 Kg. Galeria 3.5x3.5 Ancho Altura Area Factor correccion Area real (m2) Sección 3.5 3.5 12.25 0.91 11.1475 Long. Taladro= 6 pies 1.8 m. Volumen = Área real * Long. Taladro 11.1475 * 1.8 Volumen (m3) = 20.16
  • 25. Descripción N° Tal. 65% 1 1/8"x7" 65% 7/8" x 7" 80% 1 1/8"x8" 45% 7/8" x 7" DEVO FAN CANT # 01 Arranque 4 28 4*7=28 # 02 4 Ay. Arranque 4 28 4*7=28 # 03 4 Sobre ayuda 4 28 4*7=28 # 04 4 Cuñas 4 28 4 4*8=32 # 05 4 Ay. Cuadra 7 49 7 7*8=56 # 06 7 Ay. Arrastre 4 28 4 4*8=32 # 07 4 Cuadrador 6 48 6*8=48 # 08 6 Corona 7 7 21 7*4=28 # 09 7 Arrastre 6 42 6*7=42 # 10 6 Alivio 2 # 11 Recorte 8 # 12 TOTAL 56 160 21 141 #13 Kg. Explos 19.60784 1.70455 21.4939 Vol.(m3) 20.16 #14 Fact. Carga 2.12 Kg/m3 Long Taladro: 6’
  • 26. Cálculo del factor de carga: Fact. Carga= Kg. explosivos / Vol. Sección Kg. Explosivos= 42.806 Vol.(m3)= 20.16 Fact. Carga= 42.806/20.16 Fact. Carga= 2.12 Rendimiento de perforación = metro de avance efectivo / metros de avance perforado * 100% Metros de avance efectivo= 1.75 Metros de avance perforado= 1.80 Rend. Perforación= (1.72/1.80)*100% Rend. Perforación= 0.956 %
  • 27. DISEÑO DE MALLA PARA TAJEOS (Breasting) FORMULA DE LANGEFORS FORMULA DE LANGEFORS Considera ademas la potencia relativa del explosivo, una cons- tante de la roca, el grado de compactacion y su grado de frac- turamiento. B = ((db)/33))x ((P x s)/c x f x (E/B))1/2 B = ((db)/33))x ((P x s)/c x f x (E/B))1/2 B = 0.86 Donde : Donde : B = Burden en metros B = 0.9 m P = Grado de compactacion que puede estar entre 1.0 y P = 1.05 1.6 Kg/dm3 S = Potencia relativa del explosivo (Por ejemplo de 1.3 pa- S = 0.45 ra una gelatina especial.) c = Constante para la roca, generalmente entre 0.45 y 1 c = 1 f = Grado de fractura.Para taladros verticales el valor es de f = 1 1 E = Espaciamiento entre taladros E = 1.0 m E/B = Radio de espaciamiento a Burden E/B = 1.2 db = Diametro de la broca.en mm db = 45 mm Langefors muestra una relacion que determina el radio de "diametro de broca a burden". 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1,00 ,36,36 ,66
  • 28. MALLA DE PERFORACION PARA TAJEOS MODELO MATEMATICO LANGERFORD 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2,50 7,00 ,90 ,90 1,00 1,00 ,90 ,36,36 ,66
  • 30. EL NUMERO DE TALADROS Para Terreno suave, se puede usar 3 cortes en “V” horizontales, 3 alzas, 4 cuadradores y tres arrastres, con un total de 16 taladros, para una galería de 8’x7’, si la galería es de 7’x6’ se podrá usar solo dos cortes en “V” con lo que tendríamos 14 taladros.
  • 31. EL NUMERO DE TALADROS Para terreno duro en una labor de 8’x7’ se puede hacer 3 cortes en “V” con 5 ayudas, que con los otros taladros puede hacer un total de 21 a 23 taladros, para un frente menor de 7’x6’ se pueden emplear 20 taladros, suprimiendo la ayuda anterior.
  • 32. EL NUMERO DE TALADROS Para terreno muy duro, se puede usar el corte quemado, formado por taladros paralelos. Para una galería de 8’x7’ tendríamos: un corte quemado de 6 taladros en 2 filas, de los cuales 3 se cargan y 3 no se cargan , o, si es demasiado duro 4 se cargan y 2 no se cargan; luego 4 primeras ayudas y después otras 6 ayudas, que con los demás taladros harán un total de 26.
  • 33. Distancia entre taladros • En corte paralelo: • Arranques: 15 a 30 cm. • Ayuda: 60 a 90 cm • Cuadradores: 50 a 70 cm • Perifericos(alzas y cuadradores en recorte) :30 cm • Regla practica: distancia = 2pies x diametro de broca(pulg)
  • 34. Longitud de taladro • Corte en V: 1- 2m túneles de pequeña seccion • L = 0.5 S • Corte quemado: 2 a 3 m • Corte Cilíndrico: • L = 0.15 + 34.1 D- 39.4 D2
  • 35. Cantidad de Carga • Rocas muy difíciles kg/m3 • (granito, conglomerado, arenisca) 1.5 a 1.8 • Rocas difíciles • (arenisca sacaroide, arena esquistosa 1.3 a 1.5 • Rocas fáciles • (esquisto, arcilla, lutita) 1.1 a 1.3 • Rocas muy fáciles • (arcilla esquistosa, muy suave) 1.0 a 1.2
  • 36. Explosivos Kg/m3 de Roca • Área Roca dura R. Media R. Suave • 1 a 5 2.6 - 3.2 1.8 - 2.3 1.2 – 1.6 • 5 a 10 2.0 - 2.6 1.4 - 1.8 0.9 – 1.2 • 10 a 20 1.65-2.0 1.1 – 1.4 0.6 – 0.9 • 20 a 40 1.2 -1.65 0.75-1.1 0.4 - 0.6
  • 37. • Longitud de carga explosiva= ½ a 2/3 de la longitud del taladro • Distribución de Carga: • -Arranques 1.3 a 1.6 veces la carga promedio por taladro • -Ayudas: 1.1 veces • -Cuadradores= 2xCarga promedio -Carga de arranques