MINERÍA la mejor puerta de acceso al sector minero MINERÍA / OCTUBRE 2024 / EDICIÓN 565 27 Abstract The present study focuses on the calculation and analysis of P- and S-wave velocities and their relationship with geomechanical mapping in different forms (GSI, RMR, Q), with the objective of establishing that the “b” parameter and its relationship with these velocities are structural indicators of rock quality in mineral deposits. This would provide a more accurate approximation of the geomechanical mapping performed by the microseismic monitoring system installed at the Pencas mine of the Choloque vein in the U.P. Marañon corresponding to Compañía Minera Poderosa and its field assessment. Parameter “b” indicates that high values (3 or more) correspond to a predominance of low magnitude microseismic events, suggesting low rupture strength in these volumes. On the other hand, a low value of “b” indicates a medium with high resistance to rupture and high magnitude microseismic events. Therefore, the variation of “b” over time could indicate changes in the elastic conditions of the medium and serve as a statistical prediction parameter. The “b” parameter is a measure of the relative distribution of the size of seismic events in a specific volume and period. The estimation of “b” is based on the moment magnitude “Mw” from which all events in a spacetime volume are detected; using the frequency-magnitude distribution (Gutenberg - Richter Law) established by Ishimoto and Iida (1939) and later by Gutenberg and Richter (1944). Therefore, in this research, the authors seek to demonstrate a direct relationship between the parameter “b” and the approximate geomechanical mapping values by studying seismic wave velocities in the volumes where data are obtained from the microseismic monitoring system. La actividad minera subterránea, conocida como sismicidad inducida, está estrechamente relacionada con la sísmica. Esta actividad se manifiesta a través de desprendimientos de rocas, eventos de relajamiento o estallidos de rocas, lo cual puede tener un impacto directo al personal, la infraestructura y los equipos que operan en interior mina. Para desarrollar la matriz GSI, RMR y valor Q se considera la velocidad de la onda P, que se relaciona con la dureza del macizo rocoso y la velocidad de la onda S, lo que está relacionado con el nivel de fracturamiento. Se deben tener en cuenta los valores residuales durante el procesamiento de la información, así como la geolocalización precisa utilizando tanto geófonos uniaxiales como triaxiales. A diferencia de la tomografía sísmica, que analiza las velocidades de los rayos sísmicos a través del macizo rocoso, el cálculo de velocidades para la obtención de la matriz GSI, RMR y Q considera la velocidad inicial del evento microsísmico, es decir, la velocidad en la localización donde se originó este evento. Para este cálculo, se requiere información como la distancia del evento al sensor, los primeros arribos procesados de las ondas P y S, los arribos teóricos y el tiempo de inicio del evento microsísmico. Los datos microsísmicos utilizados en este estudio provienen de un sistema constituido por 16 geófonos (12 geófonos uniaxiales y 4 triaxiales) y se obtuvo un catálogo de eventos con distintos valores de magnitud momento. El análisis del parámetro “b” y los valores obtenidos permitieron aproximar un mapeo “sistemático” que muestra una correlación directa entre las velocidades de las ondas sísmicas y las características de los medios por donde se propagan. Los volúmenes de baja velocidad corresponden a rocas de baja calidad y alta acumulación de esfuerzos, mientras que los volúmenes de alta velocidad indican una buena calidad de roca y eventos microsísmicos de alta magnitud debido a la resistencia del medio. En consecuencia, este estudio evalúa la importancia del parámetro “b” y su relación con las velocidades de las ondas sísmicas, con la finalidad de obtener una aproFigura 1. Procesamiento y análisis para geolocalización de eventos microsísmicos (uso de distintos tipos de geófonos).
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