7 Aplicaciones Estabilidad de Taludes Slide

6

Click here to load reader

description

mineria

Transcript of 7 Aplicaciones Estabilidad de Taludes Slide

Page 1: 7 Aplicaciones Estabilidad de Taludes Slide

1

APLICACIONES SLIDE – FALLA CIRCULAR

La sección anterior representa una expansión planeada de una mina de open pit. El sulfido volcánico precámbrico se encuentra entre meta-volcánicos y meta-sedimentos. Posteriormente un dique a intruido la secuencia y el ensamblaje completo ha sido desplazado por una falla. Existe erosión mesozoica en toda la superficie del Pit. Por simplicidad el nivel freático es representado por un solo nivel. La falla en la pared colgante actúa como una barrera impermeable elevando el nivel del agua. Los parámetros de los distintos materiales en esta sección son: Material UCS (MPa) mi GSI (Hoek-Brown) Schist 50 10 65 Phyllite 18 7 25 Meta-Basalt 35 16 45 Sulphide 75 25 60 Marble 35 13 55 Dyke 25 20 30 Metasediments 25 20 40 Tertiary sediments 3 6 60 Fault: cohesion = 0,3 MPa φ = 25° (Mohr-Coulomb)

DIPLOMA GEO-MINERO-METALURGIA

Para Codelco Octubre 2011

Prof.: Javier Vallejos

Page 2: 7 Aplicaciones Estabilidad de Taludes Slide

2

Import (File/Import/Import Properties/Material/Import) • PIT-MASTER.SLI Import (File/Import/Import DXF/Import) • External Boundary: MINEPIT-BOUNDARY.DXF: Bordes del modelo y geometría del Pit • Material Boundary: MINEPIT-EROSION-SURFACE.DXF: Superficie de erosión mesozoica • Material Boundary: MINEPIT-FAULTZONE.DXF: Falla • Material Boundary: MINEPIT-PRECAMBRIAN.DXF: Contacto de rocas Precámbrico • Water Table: MINEPIT-WATERTABLE.DXF

Una vez importandos los archivos se debe editar MATERIAL PROPERTIES (Properties/Define Materials) de manera que el nivel fratico (WATER SURFACE) este seleccionado en WATER TABLE para cada material.

Hu Custom • Hu = 1 indica condiciones hidrostáticas. Esto

puede ser utilizado cuando el nivel freático es horizontal. Cuando el nivel freático se encuentra inclinado provee una estimación conservadora del FS.

• Hu = 0 indica condición seca. • Valores intermedios de Hu pueden ser

utilizados para similar filtraciones. Hu Auto SLIDE calcula automáticamente el valor de Hu basándose en la inclinación del nivel freático

Page 3: 7 Aplicaciones Estabilidad de Taludes Slide

3

Asigne materiales a las zonas respectivas.

Se analizaran ambos taludes por varios métodos: ANALYSIS/PROJECT SETTINGS/ • Dirección de deslizamiento para talud izquierdo

• Métodos de análisis

Page 4: 7 Aplicaciones Estabilidad de Taludes Slide

4

• Groundwater

Ajustar los límites del análisis coincidente con la dirección de deslizamiento:

Definir la grilla donde el calculo de estabilidad se llevara a cabo (Surfaces/Add Grid)

Page 5: 7 Aplicaciones Estabilidad de Taludes Slide

5

Compute

Interpret 1. Examine los Factores de Seguridad producidos por al menos tres métodos. Examine las

superficies críticas entregadas por estos tres métodos. Explique las diferencias.

FS Método de análisis Talud Izquierdo Talud Derecho

1

2

3

2. Defina un FS* de aceptabilidad de diseño. Examine todas las superficies con FS<FS*. Para

esto utilice el comando filter surfaces . Discuta la estabilidad del Pit y potenciales impactos de una falla de los taludes. Determine la distancia mínima medida desde la cresta del Pit a la cual debería ubicarse la infraestructura.

Page 6: 7 Aplicaciones Estabilidad de Taludes Slide

6

3. Para el talud de la izquierda experimente con una reducción del nivel freático. Necesitara re-definir manualmente el nivel freático según su plan de drenaje. Concluya si hay alguna mejoría en la estabilidad.

FS Método de análisis Talud Izquierdo

1

2

3

4. Analice la sensibilidad de la solución al supuesto de alteración de las zonas superiores

(definidas en la primera figura mediante líneas punteadas). Necesitará crear nuevos materiales con las propiedades de los materiales no alterados pero con D=0,5 o con el GSI reducido en 10. Para esto importe: Material Boundary: MINEPIT-DISTURBANCE.DXF

FS Método de análisis Talud Izquierdo Talud Derecho

1

2

3