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Febrero 2014

Consejos y trucos: la herramienta Ring Design Ring Design proporciona un método para crear los diseños de mallas de voladuras para minado subterráneo en planos con cualquier orientación. Las últimas incorporaciones en esta herramienta brindan a los usuarios MineSight la capacidad de generar en forma rápida y eficiente informes con la calidad y el detalle que exigen las cuadrillas de perforaciones y voladuras para poner en práctica los diseños. Muchos son los factores que deben tomarse en consideración para el diseño de las mallas de perforación para producción. El diseñador debe comprender exactamente de dónde provienen los parámetros de entrada establecidos en la configuración, tales como el tipo de roca y de perforadora, ya que se aplican en los cálculos que realiza la herramienta. En este artículo explicaremos dónde se definen los parámetros y cómo modificarlos. Ofreceremos consejos y trucos prácticos acerca de cómo mejorar los resultados e informes de su Ring Design. Esta herramienta lee el archivo de texto rd_Default.txt, que se encuentra en el directorio de MineSight de su computadora (C:\MineSight). Este archivo contiene la definición de los parámetros que se utilizarán, como por ejemplo el tipo explosivo, de roca, de perforadora, etc. Además incluye un glosario de los términos relacionados con esta herramienta. Los parámetros están establecidos por defecto, pero el usuario puede modificar ese archivo para definirlos según sus requerimientos. Se recomienda hacer una copia de respaldo del archivo antes de editarlo, y cambiarle el nombre, por ejemplo por rd_Default.txtold. A continuación, algunos de los ejemplos de cambios que puede querer introducir: 1) El tipo de explosivo seleccionado y el método de aplicarlo depende de diversos factores, por ej. la inclinación de los barrenos en un plano particular. Desde este archivo puede modificar manualmente el tipo y la densidad según la carga sea neumática o por gravedad. Las figuras 1 y 2 muestran cómo se agregó un tipo de explosivo Explosive Type (Custom) que queda listo para seleccionarlo durante la configuración. Ring Design lee el archivo de texto para cambiar el método de carga de explosivos, por gravedad o neumático, según el ángulo del pozo para determinado diámetro. El ángulo donde cambia el método aparece en la columna Max*Dip*Blow del archivo (Figura 1). Una vez aplicado el tipo de explosivo, a los pozos diseñados , se les asigna un material diferente en el visor MineSight, según se trate de un método neumático o por gravedad, que permite un cambio en las propiedades visuales de cada material, para poder diferenciarlos mejor (ver figura 10).

Figura 1: Archivo Rd_Default.txt con explosivo definido por el usuario (Custom) agregado a los datos predefinidos.

Figura 2: El tipo de explosivo definido por el usuario queda activo en la herramienta Ring Design.

2) Saber qué cantidad de barras de perforación se necesitarán en el diseño del anillo es muy importante desde el punto de vista de la planificación y la logística. Puede editar la longitud de barra para cada perforadora (figura 3) según las especificaciones que se requieran, luego, la longitud informada al ejecutar la herramienta determinará la cantidad de barras necesarias 3) También puede agregar sus propias perforadoras, si es que la que está usando no aparece en las definiciones predefinidas (figuras 3 y 4)..

Figura 3: Se agregó una perforadora adicional (Custom) en la tabla del archivo rd_Default.txt.

Figura 4: La nueva perforadora (Custom) disponible en la pestaña Rig.

4) En la pestaña para barrenos, Drillhole, puede seleccionar el diámetro de sus pozos, que como se mencionó anteriormente, controla el método de carga de explosivos. Si el diámetro requerido no está especificado en los valores predefinidos, es posible agregar pozos para responder a los parámetros específicos de cada operación (figura 5).

Figura 5: Editar las especificaciones de barrenos en el archivo rd_Default.txt.

Es importante comprender que el valor en Region - Drilling region, corresponde a la región de perforación y se utilizará para definir el límite de los barrenos, mientras que Tonnage Region corresponde al tonelaje y se aplicará para definir la roca que se pretende remover. Un consejo práctico para mejorar los resultados con Ring Design es que hay que conocer cómo usar la función "snap offset" al digitalizar su región de perforación o de tonelaje. Si ya ha definido el sólido de su cuerpo mineralizado para el plano 2D especificado en Ring Design y decide utilizarlo como la región de perforación, entonces puede digitalizar un polígono utilizando las opciones Snap, para expandir su región de tonelaje según un desvío específico (figura 6).

También es conveniente utilizar un cursor escalable. El uso combinado de estas funciones Snap le permite crear un área de aproximadamente la misma forma, y a una distancia específica, de las paredes del cuerpo mineralizado que se ha interpretado (figura 7).

Figura 6: Menú Snap en MS3D.

Figura 7: Empleo de las funciones "snap" que permiten definir con mayor precisión las regiones de perforación y tonelaje.

Ring Design brinda una gran flexibilidad para el diseño de sus pozos. Puede diseñarlos manualmente y en forma individual, en forma de abanicos, o simplemente copiando y moviendo otros ya diseñados. Este último método es útil si desea que los pozos sean paralelos entre sí. Los barrenos diseñados manualmente se pueden colocar en el visor en la posición deseada y es posible así crear varios en una sola operación (figura 8).

Figura 8: Diseño manual de barrenos en Ring Design

Figura 9: Empleo de un diseño en abanico externo dentro de Ring Design

Después de aplicar su diseño de anillo, las geometrías resultantes reciben atributos de material y nombre, según sus características específicas. Por ejemplo, se aplica un material a los pozos según el método de carga de explosivo, por gravedad o neumático. El material RingChargeBlow que aparece en la siguiente figura (Figura 10) indica que el método es neumático resaltando la polilínea amarilla de la perforación y el material RingChargePour es simplemente una polilínea verde y señala el método de carga por gravedad. Al igual que con todos los materiales MineSight, puede editarlos desde Data Manager. El explosivo (ANFO), en este caso, puede cargarse en los pozos por gravedad (figura 10) cuando el ángulo es mayor a 50 grados.

Figura 10: El material y nombre de la polilíneas del pozo cambian según sus atributos específicos. Esta imagen muestra la diferencia de color en las polilíneas para los distintos métodos de llenado del ANFO en los pozos. Método por gravedad = verde, método neumático = amarillo

En la versión 8.10 de MineSight, lanzada en septiembre 2013, la incorporación de tres nuevos comodines mejora las capacidades de generación de informes desde Ring Design (Tabla 1). El primero de estos comodines permite informar la longitud total de todos los pozos sin carga (sin explosivo) para los avances definidos. El segundo informa el volumen del material extraído de cada avance. Se trata de comodines adicionales a los de área y tonelaje que ya existían. El tercero informa el peso de los explosivos por barreno; este comodín solo se puede utilizar en la hilera de barreno repetida. Antes la herramienta solo podía informar el peso de explosivo para la totalidad de un avance. SIGNOS COMODINES

DEFINICIONES

?LENGTH_NO_CHARGE

Largo perforado de pozo sin cargar

?HEADING_VOLUME

Volumen del avance (m^3/ft^3)

?EXPL_WGHT_PER_DRILL

Peso de explosivo (kg/lb) por pozo.

Tabla 1: Definiciones de los tres nuevos comodines para informes en Ring Design

Abajo aparece un ejemplo de una tabla de informe generada con estos nuevos comodines (figura 11).

Figura 11: Informe generado con la herramienta Ring Design aplicando los nuevos comodines. Este informe se puede abrir en el visor sobre el plano de diseño del anillo.

En conclusión, después de otras mejoras introducidas exclusivamente teniendo en mente al usuario, la herramienta Ring Design de MineSight ahora es muy superior para crear mallas funcionales para barrenos subterráneos con capacidades para proveer informes eficientes a las cuadrillas de perforación y voladuras.



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