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INFORME DE LABORATORIO - GEOMECANICA (1) (1)

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Julio Brayan Querhuayo Lopez

Academic year: 2022

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GEOMECANICA

V CICLO

TEMA

“ENSAYO TRIAXIAL”

ALUMNOS

➢ PALOMINO RUPAY, ANDRE LUIS

➢ YAURI MONTALVO, CHRISTIAN DANIEL

➢ LAURA CHUQUILLANQUI, ANGEL YUBANY

➢ ANDAMAYO YAYA, GARY EDSON

➢ QUERHUAYO LOPEZ, JULIO BRAYAN

PROFESOR

Valencia Chavez, Elvis William Fecha de entrega:

02 – 11 – 2022

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INDICE

I. OBJETIVOS --- 3

II. ABSTRACT --- 3

III. INTRODUCCION --- 3

IV. METODOLOGIA SEGUIDA --- 4

V. PRESENTACION DE RESULTADOS --- 11

VI. CONCLUSIONES --- 13

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I. OBJETIVOS

➢ Manejar correctamente el equipo ADVANTEST ROCK

➢ Calcular en ángulo de ficción y cohesión de la roca intacta

➢ Determinar el comportamiento de la roca

II. ABSTRACT

The Geomechanics in mining determines important results that allow structural development for work, whether underground or open pit, clearly influencing worker safety. This discipline is developed based on concepts and theories of rock mechanics, analyzing the behavior of the material (rock) under stress and deformation processes. In order to determine the stability of a work, it is essential to carry out tests according to the parameters that we need to determine or calculate, in the way it will allow us to analyze how the material behaves and determine the respective applications for the stability of the work.

One of the tests the most complete in what corresponds to the study of stress properties is the triaxial test; this method allows us to determine the angle of friction and cohesion of the intact rock, allowing us to analyze the behavior of the rock under the mentioned parameters.

III. INTRODUCCION

El ensayo triaxial es un método de mayor versatilidad y satisfacción ya que nos brinda parámetros como resistencia al esfuerzo cortante (cohesión) y ángulo de fricción. Este tipo de ensayo nos permite controlar las tensiones principales llevado luego a determinar el comportamiento de la roca. Los parámetros obtenidos en el ensayo son llevados a los criterios Mohr – Coulomb y Hoeck Brown realizando la construcción grafica en la cual nos permitirá determinar los valores de cohesión y ángulo de fricción. Con estos valores determinaremos su nivel de confiabilidad para la estabilización y construcción de la labor.

En el presente informe se desarrollará toda la secuencia del ensayo triaxial y la aplicación de los parámetros en el software RSDATA, para luego determinar los parámetros de ángulo de fricción y cohesión.

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IV. METODOLOGIA SEGUIDA

MATERIALES

▪ Muestra de roca intacta a analizar (E=2)

▪ Aceite o grasa

▪ Equipo Advantest Rock

▪ Celdas Hoek

▪ Software RSDATA

▪ Pie de rey (Vernier)

PROCEDIMIENTO

En el laboratorio se aplicó todas las medidas de seguridad antes, durante y después de ejecutar el ensayo respectivo.

▪ Se tomaron 3 muestras re roca intacta para el ensayo triaxial, posterior a ello se determinó las medidas tanto diámetro como altura obteniendo un promedio de esbeltez de 2.

Fig1.Muestras de ensayo

Tabl1.Dimension de la muestra

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▪ Se procede con el encendido del equipo, y configuración de los comandos tanto para la carga lateral como axial. seguidamente se purga el sistema de flujo de aceite para eliminar los excesos de aire.

Fig2.Configuracion de comandos

Fig3.Purga del sistema

▪ Se engrasa los asientos esféricos, ya que al friccionar con las bases estas pueden salir dañadas. luego se introduce la muestra dentro de la celda para finalizar con sellado de la misma introduciendo posteriormente los asientos y luego las tapas de carga.

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Fig4.Muestra lista para confinamiento

▪ se aplicará el confinamiento de acuerdo a la configuración en el sistema, en este caso aplicaron los valores 2,4,6 para las muestras 1,2,3 respectivamente. posterior a ello una pequeña carga axial para asentar los asientos de la maquina a la celda.

Fig5.Celda dentro de la maquina

▪ Se inicia con la carga axial a la celda de manera constante así mismo la caga de confinamiento tiene ser constante, lo cual la carga axial ira aumentando hasta que la muestra haya fallado. Posteriormente se deja un tiempo hasta que las platinas de la maquina vuelvan a la forma inicial y proceder con la extracción de la celda.

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Fig6.Plantinas regresando a estado Fig7.Retirar la celda natural

▪ Se procede a retirar la tapa de la celda y seguidamente los asientos de manera cuidadosa, y finalmente retirar la muestra fracturada.

Fig8.Extraccion de la muestra

▪ Los pasos mencionados desde la colocación de la muestra en la celda hasta la extracción de ella se repiten para las tres muestras a ensayar.

tenemos que tener en cuenta que finalizando cada ensayo se debe de tomar apunte de los parámetros de carga y confinamiento de cada muestra.

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Fig9.Parametros de carga

▪ Luego de obtener los valores de carga máxima de rotura para cada muestra, aplicamos la siguiente formula para determinar el esfuerzo total (σ1) .

Fig10.Formula de carga máxima

▪ Luego de aplicar las fórmulas para los tres parámetros arrojados por el software, determinamos el esfuerzo total . todo ello esta representado en el siguiente recuadro.

Fig11.Recuadro de esfuerzo total

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▪ Los parámetros de esfuerzo total (σ1) y esfuerzo de confinamiento (σ3) son llevados al software RCDATA , previo a ello calibramos el Material Modelo (Roca) , para luego configurar las propiedades a Datos de Laboratorio.

Fig12.Comando de propiedades

▪ Luego seleccionar State1 para crear las tres celdas correspondientes a esfuerzo total y confinamiento.

Fig13.Comando para crear celdas

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▪ Insertamos los valores correspondientes de esfuerzos en las celdas creadas para obtener los gráficos de Hoek y Brown.

Fig14.Graficas de Hoek y Brown

▪ Al obtener las graficas correspondientes, dirigirnos al lado derecho de las graficas para observar los resultados de Angulo de fricción y Cohesión de la roca.

Fig15.Resultado Ang. Fricción y Cohesión

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V. PRESENTACION DE RESULTADOS

▪ Resultados obtenidos al ensayar los tres testigos en el equipo de compresión Triaxial – Uniaxial.

MUESTRA 1

MUESTRA 2

MUESTRA 3

▪ Resultado de parámetros al insertar los esfuerzos correspondientes a cada muestra. Aquí se obtiene el ángulo de fricción y cohesión de la roca, además a ello se observa la grafica de Hoek y Brown.

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Fig16.Resultados de Angulo de fricción – cohesión (graficas)

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VI. CONCLUSIONES

▪ Se desarrollo los ensayos Triaxiales correctamente basándonos en la norma ASTM D7012 .

▪ Se determino el Angulo de fricción y cohesión, obtenidos mediante el software RCDATA.

▪ Basados en estos parámetros deducimos el tipo de resistencia para como consecuencia establecer el tipo de sostenimiento.

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