Determinación de Pilares para definir sistema de minado en el Proyecto Rey de Plata.
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- María del Carmen Rojas Álvarez
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1 Determinación de Pilares para definir sistema de minado en el Proyecto Rey de Plata. Alcance: Generalidades del proyecto. Aplicación de geotécnia Propuestas y selección de minado Propuesta y selección de tipo de relleno Secuencia de minado
2 1.- Proyecto Rey de Plata. Ubicación Entra en operación en el primer semestre de Figura 1.- Ubicación del proyecto
3 2.-Reservas Yacimiento polimetálico Reservas TONNES AU AG PB ZN CU FE ZNEQ g/t g/t % % % % % Probadas 9,711, Probables 8,042, Total 17,753, Tabla 1.- Reservas en proyecto Rey de Plata
4 3.- Geología Local. Figura 2.- Geología Local
5 4.- Geología Estructural. Figura 3. Modelo esquemático de los eventos de deformación
6 5.- Zona mineralizada Figura 4. Cuerpos mineralizados
7 6.- Caracterización Geotécnica. UCS: resistencia a la compresión uniaxial GSI: índice de resistencia geológica mi: parámetro de la roca intacta E: Parámetro elás=co Tabla 2.- Parámetros de roca intacta.
8 7.- Modelo de calidad de roca RMR (Rock Mass Ra=ng) Buena Calidad 35.96% Calidad Regular 57.19% Mala Calidad 6.26 % Figura 5. Modelo de calidad de roca
9 Alternativa A. Tres niveles de explotación. Relleno cementado y relleno de tepetate. Figura 6.- Alternativa A.
10 Resultados de alternativa A: Presentando en ocasiones desplazamientos superiores a 1cm. Figura 7.- Desplazamientos en rebajes minados
11 Alternativa B. Dos subniveles de producción. Todos los Rebajes con relleno cementado, Figura 8.- PLANTA Figura 9.- Sección A-A Figura 10.- Secuencia Transversal
12 Resultados de alternativa B: Desplazamiento vertical posterior a explotación de rebajes inferiores DIRECCION DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION Figura 11.- Desplazamientos en rebajes minados
13 9.-Análisis de orientación. Uso del software unwedge. Con software Dip s Tabla 3. Orientación preferencial de planos de discontinuidad Figura 12. Isométricos generados con software Unwedge
14 10.- Propuesta de minado Propuesta usar MÉTODO de TUMBE POR SUBNIVELES, (Sub Level Stoping), Figura 13.- Ubicación de cuerpos minerales y orientaciones más favorables de obras y preparación de rebajes
15 DIRECCION DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION Tabla 4. Resultados del análisis de estabilidad de pilares. Figura 14.- Alternativa 3. Pilares de 20 m Esfuerzo Principal Mayor
16 Los esfuerzos obtenidos para los distintos anchos de los pilares barrera. Tabla 4. Esfuerzos en pilares barrera. Dependiendo del nivel del rebaje, se obtuvieron los esfuerzos principales y el esfuerzo ver=cal en las cotas 897 y 920, las que se ubican en la cota media de la altura de los pilares 12 m 15 m Figura 15. Elevación en donde se realizo calculo de esfuerzos en pilares barrera.
17 DIRECCION DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION 11.-Relleno de rebajes minados. Relleno por medio de pasta, jal y cemento: Molienda más del 80% debajo de 20 micras. Mayor uso de cemento. Mayor uso de agua Resistencia a 28 días máxima, no continua aumentando al contrario disminuye. Provocada por posible reacción con uso de agua de proceso. Por lo que se hace la modificación a relleno cementado: Material extraído de bancos de conglomerados situados en superficie. Rebajes Primarios: Resistencia necesaria 0.24 MP Rebajes Secundarios: Resistencia necesaria 0.30 MP Revenimiento 0%. 4 % de cemento a ocupar en la mezcla. 20 % de agua requerido en la mezcla.
18 13.- Secuencia de explotación PLANTA Sección Transversal A A
19 14. Conclusiones: A partir de los estudios realizados: Utilizar sistema de TUMBE POR SUBNIVELES, con barrenación larga. Dimensiones de rebajes a=12 m y h=15 m Pilares de ancho=20 m, a cada 60 m. Recuperándose al finalizar la extracción de rebajes. Relleno cementado con material extraído de bancos de conglomerados situados en superficie. 4 % de cemento.
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