MINERÍA la mejor puerta de acceso al sector minero EDICIÓN 570 / MARZO 2025 46 La Tabla 1 muestra los valores permutados del factor de fragmentación (α) y el coeficiente de reducción de esfuerzos (β), lo que permite identificar las combinaciones que minimizan el trabajo plástico. De esta manera, se pueden establecer los objetivos de la técnica para el diseño y distribución de la carga explosiva. Las permutaciones de los parámetros permiten analizar 64 combinaciones, donde el caso inicial representa la excavación del túnel sin aplicar la voladura de liberación de esfuerzos, dado que los parámetros son iguales a la unidad. Factor de fragmentación El factor de fragmentación (α) aplicado se divide en dos partes, de acuerdo con la zona del modelo en la que se aplica, como se describe en la Tabla 2. La fragmentación aplicada en la zona de interfaz (α1) tiene un impacto leve en el trabajo plástico registrado, manteniendo constantes los demás parámetros. Como se muestra en la Figura 6, con α1 = 0.8 se observa una ligera reducción de la energía en comparación con el caso inicial, mientras que para valores menores se registra un incremento en el trabajo. El factor de fragmentación aplicado en el macizo rocoso interno (α2) tiene un impacto inverso a los objetivos de la voladura de liberación de esfuerzos ya que se incrementa el trabajo plástico con respecto a las condiciones iniciales del modelo, llegando incluso a incrementar considerablemente el riesgo de strainburst como se muestra en la Figura 8. Coeficiente de reducción de esfuerzos El coeficiente de reducción de esfuerzos (β) aplicado en el macizo rocoso interno reduce el trabajo plástico registrado. Sin embargo, este parámetro debe evaluarse considerando que los factores de fragmentación (α1 y α2) también influyen en la minimización del trabajo plástico. Es decir, la voladura de liberación de esfuerzos debe modificar las propiedades del macizo rocoso únicamente en la zona de interfaz, mientras que el factor de fragmentación aplicado en el macizo rocoso interno (α2) debe aproximarse a la unidad. El coeficiente de reducción de esfuerzos influye directamente en el rendimiento de la técnica ya que es posible reducir el trabajo plástico en 20%, 42% y 60% en los casos descritos en la Tabla 2. Con base a la información de la Figura 10, la cual considera solo los casos donde existe reducción del trabajo plástico y, considerando los datos de la Tabla 2, se puede alcanzar una reducción del 60% en el trabajo plástico, comparado con el caso inicial (Caso 1). Conclusiones 1.Estimar el trabajo plástico permite evaluar y descartar de manera indirecta el riesgo de strainburst autoinducido al que está sometido a. una excavación, con lo cual es posible evaluar el rendimiento de la voladura de liberación de esfuerzos y permite comparar alternativas de respuesta ante excavaciones que presenten riesgo de strainburst. 2.De acuerdo con los resultados obtenidos en los 64 casos analizados, es posible reducir en 60% el trabajo plástico con respecto a las condiciones iniciales del modelo. 3.El factor de fragmentación influye en el rendimiento de la técnica siempre que la voladura modifique las propiedades del macizo rocoso en la zona de interfaz, sin perturbar el macizo rocoso interno, de lo contrario es posible obtener resultados inversos a los objetivos planteados. 4.El coeficiente de reducción de esfuerzos influye directamente en el rendimiento de la voladura de liberación de esfuerzos ya que, de acuerdo con los resultados de la Tabla 2, se obtiene una disminución en el trabajo plástico de 20%, 42% y 60% cuando ß es igual a 0.8, 0.6 y 0.4, respectivamente. Recomendaciones 1.Para evaluar el riesgo de strainburst asociado al trabajo plástico y determinar los niveles de riesgo en función de la severidad, es necesario realizar un análisis retrospectivo de casos reales. Además, el monitoreo de microsismicidad puede ayudar a estimar la probabilidad de ocurrencia. Figura 9. Análisis paramétrico el factor de fragmentación α2. Figura 10. Evolución del trabajo plástico durante la excavación del modelo.
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