Sostenimiento con pernos de anclaje

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Sostenimiento activo de excavaciones mineras subterráneas y a cielo abierto mediante el mortero de resina en pernos y tendones de anclaje

Sostenimiento activo de excavaciones mineras subterráneas y a cielo abierto mediante el mortero de resina en pernos y tendones de anclaje

Existen varios métodos de refuerzo de la roca, pero de todos el tendón o perno es el más efectivo, rápido de instalar y de bajo costo. Se conocen varios sistemas de pernos y tendones de anclaje desarrollados a través de los años por grupos de investigación y empresas fabri- cantes para su aplicación en la estabilización de excavaciones subterráneas y superficiales. Es- tos van desde el bulón de madera hasta el tubo de fierro o acero y varilla de acero corrugado que pueden anclarse de dos formas diferentes: Puntual y longitudinal. Para los fines de este estudio, nos interesa el anclaje longitudinal, que también puede ser muy variado, pero mencio- naremos solo a la lechada de cemento y a la resina epóxica, esta última muy eficiente en sostenimiento inmediato y donde existen aguas corrosivas y otras restricciones. Actualmente es escasa su aplicación en operaciones mineras por su elevado costo; en su reemplazo se emplea la lechada de cemento que es muy usada en anclaje longitudinal con resultados satisfacto- rios en ambientes secos, ausentes de aguas corrosivas, o donde no se generan vibraciones y no se requiere sostener el terreno con rapi- dez y en forma permanente.
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c7 Sostenimiento Con Pernos de Anclaje

c7 Sostenimiento Con Pernos de Anclaje

Split-Set es una marca comercial de INGERSOL RAND. Está constituido por una chapa de forma cilíndrica, abierto a lo largo de la directriz. Al introducir en un taladro de diámetro inferior ejerce una fuerza radial sobre la roca haciendo que el perno quede fijado por rozamiento. Es de fácil colocación, pero tiene el inconveniente de ser muy sensible al diámetro del taladro y a la calidad de la roca. En macizos rocoso de mala calidad las paredes del taladro ceden ante la presión que les transmite el Split-Set y se pierde la capacidad de anclaje con el tiempo.
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Sostenimiento Pernos de Anclaje

Sostenimiento Pernos de Anclaje

taladros, se fijan los anclajes y luego las placas de base son ajustadas mecánicamente, estas deben de estar en total contacto con la roca. La resistencia de los pernos, su longitud, la colocación de los anclajes, así como también el contacto de la placa base con la superficie rocosa, son todos críticos para crear la interacción de la roca. El tensionamiento de los pernos de anclaje mecánico es un aspecto importante, para ello se puede usar una llave de impacto o una perforadora. A medida que gira la tuerca, se fija el anclaje y la tuerca comienza a empujar al perno contra la superficie de la roca. Como la tuerca empuja sobre la placa, ésta a su vez presiona contra la roca,
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Sostenimiento de Rocas Con Pernos de Anclaje

Sostenimiento de Rocas Con Pernos de Anclaje

Split-Set es una marca comercial de INGERSOL RAND. Está constituido por una chapa de forma cilíndrica, abierto a lo largo de la directriz. Al introducir en un taladro de diámetro inferior ejerce una fuerza radial sobre la roca haciendo que el perno quede fijado por rozamiento. Es de fácil colocación, pero tiene el inconveniente de ser muy sensible al diámetro del taladro y a la calidad de la roca. En macizos rocoso de mala calidad las paredes del taladro ceden ante la presión que les transmite el Split-Set y se pierde la capacidad de anclaje con el tiempo.
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Caracterización geomecánica para el análisis de pernos hydrabolt en el sostenimiento de labores subterráneas compañía minera Casapalca

Caracterización geomecánica para el análisis de pernos hydrabolt en el sostenimiento de labores subterráneas compañía minera Casapalca

Asimismo, se realizó el análisis asociado al índice GSI y de acuerdo a los resultados de las tablas 5.4 y 5.5, se requiere el tipo de sostenimiento con pernos de anclaje. Se determina la aplicación de los pernos hydrabolt, mediante el estudio: “Capacidad de Sostenimiento de los Pernos de Roca en Función de sus Longitudes”, realizado por el MSc. Ing. Mauro Giraldo Paredes Docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; a través de los pernos: Split Set, Barras Helicoidales, Hydrabolt y Swellex. En el estudio mencionado, demuestra que la aplicación del perno de anclaje hydrabolt tiene mayor capacidad de anclaje debido a la presión que ejerce permanentemente el agua atrapada en su interior en forma radial contra las paredes del taladro y en toda su longitud; asimismo, los pernos hydrabolt soporta inmediatamente después de su instalación. El perno de más bajo costo por m2 sostenido, es el Hydrabolt (10,95 $/m2).
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Sostenimiento Con Pernos

Sostenimiento Con Pernos

CAPACIDAD En contraste con los tipos tradicionales de tornillos, una cantidad limitada de movimiento de deslizamiento en la pared del pozo no tiene el anclaje de los pernos Swellex no, pero por el contrario, puede activar la capacidad de carga completa del perno. La evidencia de esta afirmación se muestra en la retirada pruebas en el último nido de carga del perno Swellex se mantiene constante, incluso después de un desplazamiento largo. En este caso la resistencia al corte de la interfaz de perno de anclaje se moviliza a lo largo de toda la longitud del perno. Esta característica del perno Swellex, lo que significa que puede tolerar un desplazamiento largo, sin pérdida de su compañero en última capacidad de carga, lo hace único en la estabilización de las masas de roca con grandes deformaciones. El óptimo desempeño del perno Swellex debe ser que el perno de diapositivas, en lugar de las
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Tipos de pernos de Anclaje

Tipos de pernos de Anclaje

En lo referente a obras subterráneas tales como galerías y t0neles de vialidad el problema fundamental -ue se plantea es el de asegurar el sostenimiento mediante anclajes durante y posterior el periodo de e"cavación, definiendo y construyendo un soporte y revestimiento capaz de asegurar la estabilidad definitiva de la obra. Lo mencionado anteriormente es de vital importancia, por cuanto a concentración de esfuerzos en la vecindad de la e"cavación puede ser la causante -ue la roca

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Sostenimiento Con Pernos Cementados-www.mineriacapma.blogspot.com

Sostenimiento Con Pernos Cementados-www.mineriacapma.blogspot.com

Método de Suspensión de Estratos Para el soporte de una zona potencialmente inestable en terreno estratificado laminar, el anclaje deberá colocarse por encima de la zona inestable. Si se asume que el peso de la roca de la zona inestable (estrato suspendido) es soportado completamente por la fuerza desarrollada por los pernos, entonces;

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PERNOS-DE-ANCLAJE (1).pdf

PERNOS-DE-ANCLAJE (1).pdf

En lo referente a obras subterráneas tales como galerías y túneles de vialidad el problema fundamental que se plantea es el de asegurar el sostenimiento mediante anclajes durante y posterior al período de excavación, definiendo y construyendo un soporte y revestimiento capaz de asegurar la estabilidad definitiva de la obra. Lo mencionado anteriormente es de vital importancia, por cuanto la concentración de esfuerzos en la vecindad de la excavación puede ser la causante que la roca fracturada pueda desplazarse comprometiendo la estabilidad de la bóveda y de los hastiales del túnel.
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Sostenimiento mediante pernos de roca y seguridad en minas subterráneas

Sostenimiento mediante pernos de roca y seguridad en minas subterráneas

TESIS: "SOSTENIMIENTO MEDIANTE PERNOS DE ROCA Y SEGURIDAD EN MINAS SUBTERRÁNEAS�,.. JOHNNY J. LOAY2A SOLIER - FIGMM -UNI - 2005 Además del tam-año deJ taladro en tipo de roca y la integridad de J.a roca en J.a zona de .anclaje .afectará fa fuerza o presión de ta grampa. En cond.iciones de roca dura cargas altas det perno pueden ser alcanzados, Sin embargo si eJ perno es coJocado dentro de 10m - 20m (30 - 60ft) de u-na voladura, el pemo puede perder tensión y debe ser retensionado. En rocas mas débiles la eficacia del perno es reducida por el chancado en el lugar de la roca mediante la moldura sobresaliente de la cubierta. Las junturas rellenadas con arcilla pueden en otras- .bue.nas concticlones f causar serios problemas en rocas muy débiles como pizarras fracturadas o arenisca en barro, et uso de pernos de roca mecánicos en general no es recomendado.
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Capacidad de anclaje de los pernos de roca Hydrabolt en función del diámetro de taladro

Capacidad de anclaje de los pernos de roca Hydrabolt en función del diámetro de taladro

Palabras clave: Sostenimiento de roca, pernos de roca, longitud efectiva de anclaje, capacidad de anclaje, perno de roca inflable, Hydrabolt. ABSTRACT Rock mass support with rockbolts, is the greater application method in the rock excavation industry, because is necessary to carry out studies concerning this method of support. Among other things, there are parameters that directly influence on the anchor capacity of rockbolts, including incontrolable variables by man such as rock type, and variables that the man can control, like the bore hole diameter, which despite its great influence, little has been studied in this respect. The present study was conducted to determine the anchor capacity of Hydrabolt rockbolts, depending on the bond length and the bore hole diameter where they are installed. For that purpose, were conditioned to the site and the structure necessary to perform tests, simulating holes with tubes of 33, 36, 38 and 40 mm diameter making bond lengths of 1, 2, 3 and 4 foots. 64 tests were performed in San Marcos university (Lima - Peru). The results of the study show that the optimal diameter of bore holes where the Hydrabolt bolts should be installed is 38 mm, for any bond length.
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Variabilidad de la capacidad de sostenimiento de un macizo rocoso Vs longitud de pernos de roca

Variabilidad de la capacidad de sostenimiento de un macizo rocoso Vs longitud de pernos de roca

La elongación del empernado con Barras Helicoidales, no se debe únicamente a la misma barra que es acero sólido, sino al material de acoplamiento, sobre todo cuando se instala en combinación con la resina, como ilustra el gráfico Nº 6-2. Las elongaciones del Hydrabolt y Swellex son muy similares, cuyos valores deben ser menores que los registrados en las pruebas, considerando que parte o gran parte de estos pernos, permanecieron libres sin hacer contacto con las paredes de los taladros durante las pruebas. No obstante de ello, los resultados muestran que estos pernos, son los que tienen menor elongación respecto a los otros, y justamente al aumentar la longitud efectiva de anclaje disminuye, precisamente por la reducción de la longitud libre. Cabe destacar que, los Hydrabolt usados fueron de 6 pies y los Swellex de 5 y 7 pies, siendo así, por ejemplo, para 2 pies de anclaje efectivo, permanecen libres dentro del taladro prácticamente 4 y 5 pies, respectivamente.
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Optimización del diámetro de taladros en el sostenimiento de macizos rocosos con pernos de roca y sus efectos ambientales

Optimización del diámetro de taladros en el sostenimiento de macizos rocosos con pernos de roca y sus efectos ambientales

Koch sugiere valores de trabajo para la adherencia de entre 0,35 y 0,70 MPa para rocas sueltas, 0,70 y 1,05 MPa para rocas de dureza intermedia, y 1,05 y 1,4 MPa para rocas muy duras. De acuerdo al estándar australiano, un valor de 1,05 MPa es satisfactorio para la mayoría de las rocas duras. La meteorización de las rocas reduce significativamente su resistencia de adherencia con comento. Las mediciones más confiables de la resistencia de adherencia son las obtenidas en las pruebas de arranque. El valor promedio para la capacidad máxima del anclaje dividido por un por un factor de seguridad de 1,5 a 3,5, es usado en el diseño del anclaje. Un factor de seguridad inferior puede utilizarse para rocas compactas y duras y para anclajes temporales, mientras que un mayor factor de seguridad debe ser aplicado para rocas débiles, diaclasadas o alteradas y para anclajes permanentes. La tabla 7, lista los valores de adherencia obtenidos en las pruebas de campo para diferentes tipos de roca en diferentes lugares. Los valores máximos no pudieron obtenerse en todos los casos. Parecía que, para rocas similares, los valores de adherencia variaron considerablemente. Esta variación surgió de las desviaciones locales y las irregularidades en la estructura geológica del macizo rocoso, de los diferentes detalles de diseño de las pruebas de anclaje, de los diferentes métodos de perforación y el barrido, así como de las diferentes presiones usados en el cementado de las raíces del anclaje de prueba (Hobst & Zajíc, 1983).
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Pernos de anclaje y factores que inciden en la caida de rocas en minería subterranea: caso Mina Caridad   Lincuna

Pernos de anclaje y factores que inciden en la caida de rocas en minería subterranea: caso Mina Caridad Lincuna

RESUMEN La utilización de los pernos de anclaje de roca en minas subterráneas casi se ha generalizado debido al desarrollo y avance en la mecánica de rocas, y su empleo es fundamental para el sostenimiento de la masa rocosa, y así poder evitar la caída de rocas, planchones, que dañan a las instalaciones, equipos y ocasionan lesiones al personal incluyendo la muerte. Como objetivo es conocer el desempeño del perno de anclaje helicoidal cementado durante el proceso de sostenimiento en la Mina Caridad de la Compañía Minera Lincuna S.A. – 2017. A sí mismo en el presente trabajo se aplicó en distintos métodos, entre ellos, el observacional, experimental, estadístico, deductivo y sintético en el estudio geológico en mina, estudio geomecánico en mina, pruebas de ensayo a esfuerzo a la tracción de los pernos en estudio y costos de los pernos (pruebas del pull-test) estudio del ciclo de minado, performance de equipos y eficiencias de la operación costos de explotación, etc. El trabajo de investigación es de tipo aplicativo, su principal objetivo se basa en resolver problemas prácticos, crear nueva tecnología a partir de los conocimientos adquiridos. Conocido el desempeño de los pernos de anclaje helicoidales cementados, hemos podido determinar a través de las pruebas de campo "pull test" mediante los resultados obtenido se tiene la capacidad de soporte de los pernos helicoidales y los desplazamientos correspondientes, mediante la curva diseñada indica la capacidad máxima de soporte de los pernos de anclaje en el proceso de sostenimiento de labores subterráneas.
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Optimización de costos en  sostenimiento con  pernos helicoidales usando  jumbo retráctil  en el pique circular de la Unidad Minera  Casapalca S  A

Optimización de costos en sostenimiento con pernos helicoidales usando jumbo retráctil en el pique circular de la Unidad Minera Casapalca S A

Flores (2001), en su tesis: “Análisis y diseño de soportes en minería subterránea, perno de anclaje más resina en la rampa 4523 de la U.M. San Rafael, Universidad Nacional del Altiplano-Puno, concluye que para determinar el tipo de sostenimiento adecuado, el mejor aliado para el ingeniero es la práctica y la observación diaria de la roca, en la que está realizando la excavación subterránea. A pesar del alto costo de la resina, el costo total del sistema instalado se puede comparar ventajosamente con otros sistemas de anclaje, por el factor reducido de mano der obra.”
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Calculo de Pernos

Calculo de Pernos

Una vez seleccionada la categoría de anclaje a ser utilizada, es necesario asociar el Una vez seleccionada la categoría de anclaje a ser utilizada, es necesario asociar el parámetro de la capacidad de carga que ofrece el anclaje. La capacidad de carga del parámetro de la capacidad de carga que ofrece el anclaje. La capacidad de carga del anclaje, es el resultado de la medición cuando este se encuentra dispuesto dentro de la anclaje, es el resultado de la medición cuando este se encuentra dispuesto dentro de la masa rocosa. Por ello, se debe tener claro el concepto de anclaje, el cual resulta de la masa rocosa. Por ello, se debe tener claro el concepto de anclaje, el cual resulta de la asociación del macizo rocoso, el perno de acero, y de ser el caso, el encapsulante asociación del macizo rocoso, el perno de acero, y de ser el caso, el encapsulante aplicado (el encapsulante lo constituye la matriz de adherencia en los pernos de la aplicado (el encapsulante lo constituye la matriz de adherencia en los pernos de la categoría de este nombre). Por esta razón, no es lo mismo la capacidad de carga del categoría de este nombre). Por esta razón, no es lo mismo la capacidad de carga del anclaje inserto y la capacidad de carga del perno no inserto, cuya verdadera anclaje inserto y la capacidad de carga del perno no inserto, cuya verdadera nomenclatura estará asociada a las propiedades mecánicas del elemento de nomenclatura estará asociada a las propiedades mecánicas del elemento de sostenimiento.
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Optimización de costos de sostenimiento con pernos helicoidales en túnel de desvío del río de la presa Angostura del proyecto Majes Siguas II etapa

Optimización de costos de sostenimiento con pernos helicoidales en túnel de desvío del río de la presa Angostura del proyecto Majes Siguas II etapa

Para construir la parte de la presa que está en el cauce, es preciso desviar el río para trabajar en seco desviando el río totalmente por un cauce artificial (túnel de desvío). La longitud total del túnel es 426 m atravesando un macizo rocoso de calidad buena- media. No se prevén riesgos geológico-geotécnicos significativos, aparte de la posibilidad de interceptar alguna zona alterada o falla y en los primeros metros de los portales, donde la roca suele estar más fracturada. Desde el punto de vista geométrico, el trazado en planta tiene una orientación sur-noreste y es una alineación recta con una curva a derechas de radio amplio en la salida. La pendiente longitudinal es del 1% constante y en sentido descendente hacia el norte. La sección transversal del túnel es en forma de baúl, es decir, bóveda circular y hastiales rectos. El ancho definitivo es de 3,0 m con una altura de 4,5 m. Se prevé el sostenimiento mediante concreto lanzado, pernos de anclaje pasivo y marcos metálicos y cerchas. Gobierno Regional de Arequipa (2016).
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Mejoramiento del sistema de sostenimiento, con madera, mediante pernos split set y malla electrosoldada en  labores de explotación de la Empresa “MACDESA”   Arequipa

Mejoramiento del sistema de sostenimiento, con madera, mediante pernos split set y malla electrosoldada en labores de explotación de la Empresa “MACDESA” Arequipa

Los pernos tipo split-set corresponden a una marca registrada por Ingersoll Rand Comp. (EE.UU.) y están constituidos por un tubo, de 2,3 mm. de espesor, que tiene una ranura longitudinal y un diámetro superior al del taladro en el que va a ser anclado el proceso de colocación de un split-set, es sumamente sencillo, ya que basta con introducir a presión el split-set en el taladro donde debe ser anclado. Los split-set consiguen un cierto efecto de puesta en carga inmediato y permiten un deslizamiento muy importante antes de la rotura como aspectos negativos hay que señalar su escasa capacidad de anclaje, que en el mejor de los casos no sobrepasan los 11 TM/perno, la gran sensibilidad de anclaje al diámetro de perforación y los problemas que plantea su durabilidad.
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Pernos de Anclaje

Pernos de Anclaje

Posteriormente se introduce el perno que comprime el mortero, el cual es obligado a salir por los agujeros de las chapas rellenando todo el volumen del barreno. Barras de alta resistencia (como miembro de tracción) Por otra parte, en los tirantes de anclaje se utilizan como miembro de tracción barras de acero de alta resistencia, las barras tienen generalmente un fileteado exterior que aumenta la adherencia en la zona de anclaje y permite por otra parte la unión por medio de manguitos especiales.

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Pernos de Anclaje en Mineria Subterranea

Pernos de Anclaje en Mineria Subterranea

Sistemas de Fortificación – Pernos de Anclaje 11 2.2.2 Pernos de anclaje cementado o lechados Los pernos de anclaje por adherencia, con resina o lechada de cemento han sido usados en los últimos 40 o 50 años en minas y construcciones civiles. El tipo más comúnmente usado es el perno, barra de hierro o acero tratado. Se utiliza lechada de cemento o resina como adherente. Debe asegurarse la adherencia necesaria para solidarizar la barra al terreno. La resina resulta conveniente para ser usada en pernos sometidos a altas tensiones desde momentos tempranos y se prestan para pretensado, lo cual no descarta su uso en pernos sin tensión previa. En cualquiera de sus variedades, es recomendable para soporte temporal o permanente bajo variadas condiciones de rocas. Hace pocos años atrás se anticipó que la resina podría, en general, reemplazar el uso del cemento como agente adherente, sin embargo, por una serie de razones, principalmente el costo, esto no ha ocurrido Para la instalación de estos pernos el diámetro de la perforación debe ser un poco mayor que el propio perno para dejar espacio para la resina o lechada de cemento por ejemplo si el perno es de 20mm como máximo el diámetro de la perforación debe ser 32 mm
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