q de barton modelo de ejercicio

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  • 7/24/2019 Q de Barton modelo de ejercicio

    1/10

    Ejercicio Q de BartonDatos

    RQD = 85%

    3 familias de fallas + fallas errticas (Jn)

    Rugosidad : los planos de estas fallas principales estn en contacto y tienen

    cierto cizalle y un desplazamiento de 1 cm! son fallas de desarrollocontinuo y son lisas (Jr)

    "lteraci#n$material de relleno de las fallas : son de tipo arcilloso! muy

    cementada! muy consolidada y de un espesor de &mm (Ja)

    "gua: a'enidas de agua con presiones muy le'es y presenta o pro'oca

    escasos trozos de falla (Jw)

    (apacidad de resistencia: R) de tipo r*gido! sometido a esfuerzos

    importantes! ca*das de r) desde laores minera, Desprendimiento de tipoimportante (SRF)

    Resolucin

    -or lo tanto se deen uscar los parmetros en las talas,1, RQD = 85% al ingresar este 'alor en la f#rmula de Q este ingresa como 85 $nose di'ide por 1

    &, 3 familias de fallas + fallas errticas (Jn)

  • 7/24/2019 Q de Barton modelo de ejercicio

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    3, Rugosidad: los planos de estas fallas principales estn en contacto y tienencierto cizalle y un desplazamiento de 1 cm! son fallas de desarrollo continuo yson lisas (Jr)

  • 7/24/2019 Q de Barton modelo de ejercicio

    3/10

    ., "lteraci#n $material de relleno de las fallas : son de tipo arcilloso! muycementada! muy consolidada y de un espesor de &mm (Ja)

  • 7/24/2019 Q de Barton modelo de ejercicio

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    5, "gua: a'enidas de agua con presiones muy le'es y presenta o pro'oca escasostrozos de falla (Jw)

  • 7/24/2019 Q de Barton modelo de ejercicio

    5/10

    /, (apacidad de resistencia: R) de tipo rigido! sometido a esfuerzos importantes!ca*das de r) desde laores minera, Desprendimiento de tipo importante (SRF)

  • 7/24/2019 Q de Barton modelo de ejercicio

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    0e reemplazan los datos interpretados de las talas en la formula

    l 'alor otenido de Q se ingresa en la tala de 2"R4

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    Estimacin de categora de soporte segn el sistema Q de Barton.

  • 7/24/2019 Q de Barton modelo de ejercicio

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    Q = ,1 6 ,1

    1 0in apoyo& -ernos punto,3 -ernos sistemticos. -ernos sistemticos con .71mm sin reforzar con sotcrete5 9ira reforzada con sotcrete 57 mm y pernos/ = 71& mm y pernos

    ; = 1&715 mm y pernos8 +15 mm de sotcrete y pernos = R<

  • 7/24/2019 Q de Barton modelo de ejercicio

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    >apso de e)ca'aci#n! dimetro o altura $ m )ca'aci#n relaci#n de apoyo 0Rste punto tiene relaci#n con el grado de seguridad ?ue re?uiere la laor,

    (ategor*a de e)ca'aci#n 0R

    "perturas de minas temporales 375

    "erturas permanente minas ! t@neles de agua para la energ*a idroelActrica !t@neles piloto! deri'as y los t*tulos de las grandes e)ca'aciones 1,/

    -lantas de tratamiento de agua! t@neles de carretera y ferro'iarios menores!cmaras de soretensi#n! t@neles de acceso 1,3

    (entrales elActricas! grandes t@neles de carreteras y ferrocarriles! cmaras dedefensa ci'il! intersecciones portal, 1,

    staciones suterrneas nucleares! estaciones de ferrocarril! instalacionesdeporti'as y p@licas! fricas, ,8

    Conclusin.

  • 7/24/2019 Q de Barton modelo de ejercicio

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    ediante la clasificaci#n geomecnica de roca en reas suterrneas! se

    pueden estalecer los planes a seguir para garantizar la instalaci#n adecuada de

    las fortificaciones,

    )isten diferentes tipos de roca! cada una de las cuales tienen sus propias

    caracter*sticas y propiedades f*sicas, )isten tamiAn! diferentes situaciones ?uere?uieren el uso de fortificaci#n adicional para consolidar los estratos de la roca!

    afirmar los lo?ues y pre'enir la ca*da de roca,

    0i ien es cierto! pre'io a la construcci#n de una laor suterrnea! se realiza un

    estudio preliminar de la geolog*a del terreno mediante sondaBes $muestras de

    perforaci#n diamantina! mapeos geol#gicos y otros! es f*sicamente imposile

    detectar completamente las condiciones en ?ue se encuentran los di'ersos

    elementos de un cuerpo tan complicado como es el macizo rocoso,

    n la mayor*a de los casos! el macizo rocoso aparece como un conBunto

    ensamlado de lo?ues irregulares! separados por discontinuidades geol#gicas

    como fracturas o fallas y! por ello la (aracterizaci#n Ceomecnica de los macizos

    rocosos es compleBa pues dee incluir tanto las propiedades de la matriz rocosa

    as* como de las discontinuidades,

    n resumen! el diseEo de una e)ca'aci#n suterrnea! ?ue es una estructura de

    gran compleBidad! es en gran medida el diseEo de los sistemas de fortificaci#n, -or

    lo tanto! el oBeti'o principal del diseEo de los sistemas de refuerzo para las

    e)ca'aciones suterrneas! es de ayudar al macizo rocoso a soportarse! es decir!

    sicamente estn orientados a controlar la Fca*da de rocasG ?ue es el tipo de

    inestailidad ?ue se manifiesta de 'arias maneras, (ontrolar los riesgos de

    accidentes a personas! e?uipos y pArdidas de materiales $producto de la

    inestailidad ?ue presenta una laor durante su aertura! constituye una

    preocupaci#n primordial ?ue dee ser considerada en la planificaci#n de las

    laores mineras,