REVISTA MINERÍA 571 | EDICIÓN ABRIL 2025

MINERÍA la mejor puerta de acceso al sector minero ABRIL 2025 / EDICIÓN 571 31 Figura 7. Vista en planta del túnel con ubicación de daño ER, junio y septiembre 2020. la localización del evento, la magnitud y la energía liberada, junto con los mecanismos focales, pueden proporcionar valiosa información sobre las condiciones que gobiernan el mecanismo de falla del macizo rocoso. 5. Las prácticas de excavación y los métodos de sostenimiento también pueden influir en la probabilidad de un estallido de roca, se debe cumplir con los protocolos operacionales establecidos, como restricciones de distancia de seguridad, uso de equipos mecanizados y aislamiento preventivo por sismicidad. El tiempo de excavación, el secuenciado de excavación y el diseño de fortificación, así como la implementación oportuna y efectiva de medidas de soporte basados en contener la energía liberada esperada. Considerando lo anterior, se establece hipótesis causal de un estallido de roca que debe ser robusta y basarse en un conjunto sólido de datos recopilados y analizados utilizando un enfoque interdisciplinario (sismicidad, geología, geomecánica y operación). Se puede construir un modelo numérico que puede validar la hipótesis causal, y plantear diferentes escenarios para prevenir futuros estallidos de roca donde se identifiquen condiciones similares. Agradecimientos Los autores desean expresar su más sincero agradecimiento al equipo de Geotecnia del proyecto Andes Norte Nuevo Nivel Mina, quienes han desempeñado un papel fundamental en el análisis de causalidad del estallido de roca descrito en este documento. Su experiencia y colaboración han sido invaluables para el desarrollo de las metodologías utilizadas y la interpretación de los resultados obtenidos. También queremos agradecer a Codelco por otorgar la autorización para la publicación de este trabajo. Bibliografía Balboa, S., Castro, D., González, R., Jorquiera, P., Kuwahara, M., Muñoz, J. & Padilla, R. 2019. Análisis causal estallido de rocas en Túnel Correa Fw, 14-10-18. Balboa, S., Gaete, S., Rojas, C., Muñoz, A., Romero, D., Castro, D., Padilla, R., Vargas, M. & Landeros, P. 2020. In- forme de análisis causal estallido de rocas 26-09-2020 Túnel Correa P4600 Fw. Bizama, C., Blanco, B., Celis, M., Celis M.S., Dunlop, R., Madrid, A., Contreras, J., Padilla, R., Rodriguez, O., Rodriguez, W. & Vargas, M. 2017. Infome técnico análisis causal estallido roca 24-01-2017 TAP-VENTANA P4600, PNNM. Cañas, J., Castro, D., Cifuentes, C., Jorquiera, P., Millán, J, Muñoz, A., Romero, D., Valenzuela, R. & Vallejos, M. 2020 Informe comisión investigadora estallido de roca, Túnel Correa P4600 Fw del 27 de junio de 2020. Codelco (Chile), División El Teniente. 2013. Informe preliminar investigación de causalidad de sismicidad en zona del TAP. Codelco (Chile), División El Teniente. 2015. Análisis geomecánico estallido de roca ADITS de ventilación. Gallardo, M., Muñoz, A., Muñoz, R. 2014. Análisis geomecánico en túnel P4600 PNNM. Rodríguez, W., Vallejos, J., Landeros, P. 2022. Seismic rock mass response to tunnel development with destress blasting in high-stress conditions.

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