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ARRANQUE EFICIENTE EN AVANCES LINEALES

ASISTENCIA TÉCNICA. ARRANQUE EFICIENTE EN AVANCES LINEALES. Conclusiones. Introducción. Objetivo. Estadística. Aplicación. Argumento. Factores. Estructura de Costos. Diseño. Refracción / Reflexión Sísmica. Burden para Tipos de roca. CORTE EXSAGONAL. ASISTENCIA TÉCNICA.

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ARRANQUE EFICIENTE EN AVANCES LINEALES

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Presentation Transcript


  1. ASISTENCIA TÉCNICA ARRANQUE EFICIENTE EN AVANCES LINEALES Conclusiones Introducción Objetivo Estadística Aplicación Argumento Factores Estructura de Costos Diseño Refracción / Reflexión Sísmica Burden para Tipos de roca

  2. CORTE EXSAGONAL ASISTENCIA TÉCNICA Conclusiones Introducción Objetivo Estadística Aplicación Argumento Factores Estructura de Costos Diseño Refracción / Reflexión Sísmica Burden para Tipos de roca

  3. ASISTENCIA TÉCNICA Introducción Producto de la caída de los precios de los metales a nivel mundial la minería en nuestro país esta atravesando por una situación grave de inestabilidad económica. Todos somos concientes de esta realidad y ante esta situación debemos tomar decisiones muy realistas, que encuentren un camino que garantice la continuidad de nuestras operaciones. EXSA, empresa nacional siempre trabaja con sus clientes buscado soluciones a sus necesidades de mejora. En esta oportunidad queremos compartir el corte “Exsagonal”, que lo hemos venido trabajando en varias minas, que nos ayuda a optimizar los rendimientos y la calidad de las voladuras en los frentes.

  4. ASISTENCIA TÉCNICA Introducción En la mayoría, de nuestras operaciones mineras los operadores y responsables de las empresas especializadas comentan la importancia del proceso de perforación y voladura, pero en la practica encontramos que no mantienen un performance estable de sus resultados. Esta limitación genera avances deficientes que llevan a perdidas económicas cuantiosas.

  5. CORTE EXSAGONAL ASISTENCIA TÉCNICA Conclusiones Introducción Objetivo Estadística Aplicación Argumento Factores Estructura de Costos Diseño Refracción / Reflexión Sísmica Burden para Tipos de roca

  6. Objetivo • Maximizar avances en las voladuras. • Estandarizar el trabajo de los cargadores • Reducir costo de perforación y voladura en avances

  7. CORTE EXSAGONAL ASISTENCIA TÉCNICA Conclusiones Introducción Objetivo Estadística Aplicación Argumento Factores Estructura de Costos Diseño Refracción / Reflexión Sísmica Burden para Tipos de roca

  8. ASISTENCIA TÉCNICA Argumento Analizando una estructura de costos, podemos identificar los principales factores que influyen en proceso de perforación y voladura. Con esta información y con la experiencia que cuenta el personal de asistencia técnica de EXSA es factible detectar las áreas de oportunidad de mejoramiento y optimización.

  9. ASISTENCIA TÉCNICA Argumento • Garantiza avance lineales sobre el 90% de longitud perforada. • Reducción del costo promedio por metro de avance (USS/m) en 15% • Asegura cumplir con los metrajes programados en el planeamiento de desarrollos y preparación de la mina. • Minimiza las perdidas por fallas en las voladuras.

  10. CORTE EXSAGONAL ASISTENCIA TÉCNICA Conclusiones Introducción Objetivo Estadística Aplicación Argumento Factores Estructura de Costos Diseño Refracción / Reflexión Sísmica Burden para Tipos de roca

  11. ASISTENCIA TÉCNICA Factores Creemos que la sostenibilidad de la optimización requiere de tres factores prioritarios: Compromiso de las empresas involucradas. Capacitación. Estandarización del corte para todo tipo de roca

  12. CORTE EXSAGONAL ASISTENCIA TÉCNICA Conclusiones Introducción Objetivo Estadística Aplicación Argumento Factores Estructura de Costos Diseño Refracción / Reflexión Sísmica Burden para Tipos de roca

  13. CORTE EXSAGONAL ASISTENCIA TÉCNICA Conclusiones Introducción Objetivo Estadística Aplicación Argumento Factores Estructura de Costos Diseño Refracción / Reflexión Sísmica Burden para Tipos de roca

  14. CORTE EXSAGONAL ASISTENCIA TÉCNICA Conclusiones Introducción Objetivo Estadística Aplicación Argumento Factores Estructura de Costos Diseño Refracción / Reflexión Sísmica Burden para Tipos de roca

  15. CORTE EXSAGONAL Exsanel N° 1 Exsanel N° 8 Exsanel N° 16 ASISTENCIA TÉCNICA Conclusiones Introducción Roca Dura RMR > 70 Objetivo Estadística Aplicación Argumento R = 0.2 m Factores Estructura de Costos Diseño Refracción / Reflexión Sísmica Burden para Tipos de roca

  16. CORTE EXSAGONAL Exsanel N° 1 Exsanel N° 8 Exsanel N° 16 ASISTENCIA TÉCNICA Conclusiones Introducción Roca Semi dura RMR 40 -70 Objetivo Estadística Aplicación Argumento R = 0.3 m Factores Estructura de Costos Diseño Refracción / Reflexión Sísmica Burden para Tipos de roca

  17. CORTE EXSAGONAL Exsanel N° 1 Exsanel N° 8 Exsanel N° 16 ASISTENCIA TÉCNICA Conclusiones Introducción Roca Suave RMR < 40 Objetivo Estadística Aplicación Argumento R = 0.4 m Factores Estructura de Costos Diseño Refracción / Reflexión Sísmica Burden para Tipos de roca

  18. CORTE EXSAGONAL ASISTENCIA TÉCNICA Conclusiones Introducción Objetivo Estadística Aplicación Argumento Factores Estructura de Costos Diseño Refracción / Reflexión Sísmica Burden para Tipos de roca

  19. CORTE EXSAGONAL ASISTENCIA TÉCNICA Conclusiones Introducción Objetivo Estadística Aplicación Argumento Factores Estructura de Costos Diseño Refracción / Reflexión Sísmica Burden para Tipos de roca

  20. CORTE EXSAGONAL ASISTENCIA TÉCNICA Conclusiones Introducción Objetivo Estadística Aplicación Argumento Factores Estructura de Costos Diseño Refracción / Reflexión Sísmica Burden para Tipos de roca PCHR

  21. CORTE EXSAGONAL ASISTENCIA TÉCNICA Conclusiones Introducción Objetivo Estadística Aplicación Argumento Factores Estructura de Costos Diseño Refracción / Reflexión Sísmica Burden para Tipos de roca PCHR

  22. CORTE EXSAGONAL ASISTENCIA TÉCNICA Conclusiones Introducción Objetivo Estadística Aplicación Argumento Factores Estructura de Costos Diseño Refracción / Reflexión Sísmica Burden para Tipos de roca PCHR

  23. CORTE EXSAGONAL ASISTENCIA TÉCNICA Conclusiones Introducción Objetivo Estadística Aplicación Argumento Factores Estructura de Costos Diseño Refracción / Reflexión Sísmica Burden para Tipos de roca PCHR

  24. CORTE EXSAGONAL ASISTENCIA TÉCNICA Conclusiones Introducción Objetivo Estadística Aplicación Argumento Factores Estructura de Costos Diseño Refracción / Reflexión Sísmica Burden para Tipos de roca PCHR

  25. CORTE EXSAGONAL ASISTENCIA TÉCNICA Conclusiones Introducción Objetivo Estadística Aplicación Argumento Factores Estructura de Costos Diseño Refracción / Reflexión Sísmica Burden para Tipos de roca

  26. ASISTENCIA TÉCNICA Eficiencias/N° Rimados

  27. CORTE EXSAGONAL ASISTENCIA TÉCNICA Conclusiones Introducción Objetivo Estadística Aplicación Argumento Factores Estructura de Costos Diseño Refracción / Reflexión Sísmica Burden para Tipos de roca

  28. ASISTENCIA TÉCNICA Mina A

  29. ASISTENCIA TÉCNICA Mina B

  30. CORTE EXSAGONAL ASISTENCIA TÉCNICA Conclusiones Introducción μ = 3.9 σ = 0.1 Objetivo Estadística Aplicación Argumento 3.7 3.9 4.1 Factores Estructura de Costos Diseño Refracción / Reflexión Sísmica Burden para Tipos de roca

  31. CORTE EXSAGONAL ASISTENCIA TÉCNICA Conclusiones Introducción Objetivo Estadística Aplicación Argumento Factores Estructura de Costos Diseño Refracción / Reflexión Sísmica Burden para Tipos de roca

  32. ASISTENCIA TÉCNICA Conclusiones Maximiza el rendimiento de la voladura en avances lineales. La geometría proporciona un alto rango de seguridad ante las fallas de paralelismo y secuencia como también de la presión de muerte. El Factor de carga lineal se reduce notablemente por el área del corte, se reduce un taladro cargado y el incremento en el avance.

  33. ASISTENCIA TÉCNICA Conclusiones Se maximiza el costo de oportunidad. Se logra mayor control de la supervisión al tener un único corte. Se maximiza la productividad (costo beneficio)

  34. FIN DE LA PRESENTACION

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