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ARRANQUE EFICIENTE EN AVANCES LINEALES Introducción Argumento Factores Diseño Burden para Tipos de roca Objetivo Estructura de Costos Aplicación Conclusiones.

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Presentación del tema: "ARRANQUE EFICIENTE EN AVANCES LINEALES Introducción Argumento Factores Diseño Burden para Tipos de roca Objetivo Estructura de Costos Aplicación Conclusiones."— Transcripción de la presentación:

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

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

3 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. Introducción ASISTENCIA TÉCNICA

4 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. Introducción ASISTENCIA TÉCNICA

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

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

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

8 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. Argumento ASISTENCIA TÉCNICA

9 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. Argumento ASISTENCIA TÉCNICA

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

11 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 Factores ASISTENCIA TÉCNICA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

26 ASISTENCIA TÉCNICA Eficiencias/N° Rimados

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

28 Mina A ASISTENCIA TÉCNICA

29 Mina B ASISTENCIA TÉCNICA

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

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

32 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. Conclusiones ASISTENCIA TÉCNICA

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

34 FIN DE LA PRESENTACION


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