MINERÍA la mejor puerta de acceso al sector minero ENERO 2025 / EDICIÓN 568 55 Se plantea entonces tres modelo, en los que se realizarán variaciones en el estado de esfuerzos inicial, así como en la presencia de diques o fallas. El resultado de la modelación numérica del estado de esfuerzos para estos modelos será comparado con el de un caso real. De esta forma, se analizará la influencia de las fallas y la geometría en la generación de condiciones favorables para la ocurrencia de eventos tipo aplastamiento. El primer modelo, mostrado en la Figura 1 representa dos labores y tres niveles. Para este modelo se considerarán tres simulaciones: una sin mayores variaciones, otra en la que se considera el evento de una falla vertical que pasa en medio de las dos labores y otra más en la que en lugar de la falla se considera un dique hecho de un material más competente que el macizo rocoso. El segundo modelo se representa en la Figura 2. Este tiene como objetivo explorar el efecto de una geometría planar inclinada. Para este escenario se explorará el efecto de una falla perpendicular a la labor. El tercer modelo se presenta en la Figura 3. Para este caso se investigará el efecto de tener desplazamiento en una labor, como la mostrada en la Figura 2, causado por una falla. Los resultados de la modelación numérica del estado de esfuerzos para los Modelos 1, 2 y 3 serán comparados con los resultados obtenidos en un caso real, en el cual se han observado eventos sísmicos de tipo estallido. De esta forma, se analizará cuáles son los factores que Figura 5. Modelo 1b. Magnitud y dirección del esfuerzo principal mayor en el Modelo 1, considerando una falla vertical compuesta de material menos competente que el macizo rocoso. Figura 6. Modelo 1c. Magnitud y dirección del esfuerzo principal mayor en el Modelo 1, considerando un dique vertical compuesto de un material más competente que el macizo rocoso. Figura 7. Modelo 2a. Magnitud y dirección del esfuerzo principal mayor considerando únicamente las labores y rebajes del Modelo 2.
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