ASEO INDUSTRIAL Realizado por: Cristian Moreno Raúl Montecinos.
Moderador: Ramón Montecinos Expositores: Alberto … · • Para el diseño de los pernos de...
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Junio 2018
Moderador: Ramón Montecinos
Expositores: Alberto Sáez
Elizabeth Parra
Patricio Leigh
Junio 2018
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Son de dos tipos: Los SAG y los Bolas y se complementan en la molienda húmeda.
Etapa Entra Sale
Chancado primario Muy grande 10” a 12”
Molienda SAG 10” a 12” 1/2” a 3/4” (y finos que salen del circuito)
Molienda Bolas 1/2” a 3/4” Muy finito
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Coeficiente sísmico: C máx:
Zona sísmica 2
R=2
Amortiguamiento = 3%
Factor importancia =1.2
Resulta: I Cmáx = 1,2 x 0,75 x 0,49 = 0,44
Antes del 2010 se calculaba con 0,25 a 0,30, lo que representa un inclemento del 50% del coeficiente
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De la misma manera que el coeficiente sísmico ha crecido un 50%, las exigencias de rigidez de los pedestales han crecido en una proporción incluso mayor.
Del volumen de hormigón de la fundación, el 50% es la zarpa y el otro 50%, los pedestales.
La fundación de un molino es hoy como un edificio de 8 pisos y 15.000 m2 pero sin ventanas.
GRACIAS (si sobra 1 minuto agrego algo sobre la revisión)
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Recomendaciones de Diseño Sísmico Molinos SAG y Bolas (Gearless – Sin Engranajes)
Alberto A. Sáez Geraldo
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Polos del rotor apernados alMolino
Estator
Air Gap
Apoyo Estator
Apoyo Estator
Apoyo Fijo Molino
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Puntos críticos en el Motor y Molino:
1. Air Gap (separación entre los polos y el estator). El motor se detiene automáticamente cuando la separación entre ellos disminuye por debajo de un valor crítico
2. Apoyo Fijo Molino en la dirección axial (pernos de anclaje y llaves de corte)
3. Apoyos Estator (Pernos de anclaje y llaves de corte)
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Continuidad de Operación (NCh 2369 cláusulas 4.1.1 b.2) y C.1.1 b))
• Se considera un tiempo razonable de una semana para cambiar los pernos de anclaje del estator
• El diseñador debe tener en cuenta la perdida económica de la planta de Molienda por hora (US$ 140.000 a US$ 300.000)
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Parámetros para determinar la demanda sísmica del conjunto motor-molino-fundación:
• R = 2 Horizontal (NCh 2369 Of. 2003 Tabla 5.6)
• ξ = 0.03 Horizontal (NCh 2369 Of. 2003 Tabla 5.5. Las uniones de terreno del motor y del molino son apernadas)
• R = 3 Vertical (NCh 2369 Of. 2003 cláusula 5.5.2)
• ξ = 0.03 Vertical (NCh 2369 Of. 2003 cláusula 5.5.2)
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Se debe utilizar el método de análisis elástico dinámico modal espectral
No se debe combinar las cargas del cortocircuito bifásico con las cargas sísmicas si el motor cuenta con un sistema automático de apagado cuando se supera una aceleración de corte menor que la utilizada en el diseño del motor.
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Pernos de Anclaje:
• Para el diseño de los pernos de anclaje se deberá utilizar R = 1
• Se acepta usar R = 2 si los pernos de anclaje son reemplazables y tienen un alargamiento a la rotura mínimo de 14% en la probeta de 50 [mm].
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Masa Colaborante del Material
• Proponemos utilizar el 80% de la carga del Molino
Comparación Pesos:
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#[tonf] [%] [tonf] [%]
Estator 402 2.1 284 1.8Molino 2890 15.2 1690 10.6Carga 1125 5.9 1340 8.4Fundación 14550 76.7 12560 79.1Total 18967 100.0 15874 100.0
Molino SAG Molino Bolas
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En el Molino se controla:
1. Peso del molino con carga
2. Variación del Air Gap
3. Temperatura de los enrollados del motor
4. Sonido del impacto de la carga contra el manto
5. Aceleración (para detener el molino por actividad sísmica)
6. Vibración
7. y todas las variables eléctricas
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GRACIAS
Alberto A. Sáez Geraldo
Jefe Depto. Ingeniería
S y S Ingenieros Consultores Ltda.
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Diseño Fundaciones de Molinos Bolas y SAG
Elizabeth Parra
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1. Layout disponible para la operación de los Molinos.
2. Expansiones
futuras de la planta.
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1. Layout disponible para la operación de los Molinos.
2. Expansiones
futuras de la planta.
3. Información geotécnica
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4. Método Constructivo
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Peso vacío:
Molino SAG = 2000 ton
Molino Bolas = 1000 ton
Peso en operación:
Molino SAG = 3600 ton
Molino Bolas =2700 ton
ORDEN DE MAGNITUD
Losa de Fundación
Núcleo central
Pedestales
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1. Requisitos de rigidez establecidos por el Proveedor AIR GAP.
2. Análisis Vibraciones. 3. Desniveles requeridos
operación del Circuito de Molienda.
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• Peso Propio de la fundación y de los equipos. • Análisis de Vibraciones. • Cargas Operacionales y de cortocircuito. • Sismo. • Control de temperatura durante el proceso de
fraguado. • Pedestales C45, resto de la fundación C30 o C25.
Armadura de refuerzo A630-420H.
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Normas: • NCh2369.Of2003. • ACI 318 para armadura en general. • ACI 207 para armadura de retracción en hormigones masivos. • NCh207.Of 2017.
Documentos: • Criterio de Diseño del Proyecto. • Informe Geotécnico del sector de los Molinos. • Cargas y requisitos de rigidez definidos por el Proveedor de los
Molinos y del Motor. • Informe especialista que revisa el modelo integrado Suelo de
Fundación/Fundación/Equipos. • Control de Amplitud de vibraciones para personas y equipos.
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La energía liberada durante la operación del equipo se transmite al suelo por medio de ondas P, S y R. Considerando al suelo un semi-espacio infinito, homogéneo, isótropo y elástico.
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Análisis de Vibraciones
Análisis de Rigidez por requisitos del
Proveedor
Análisis y Diseño Sísmico
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Consideraciones de Diseño
Patricio Leigh
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Definir juntas y cuidar calor de curado
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Definir juntas y cuidar calor de curado
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Definir juntas y cuidar calor de curado
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Modelación
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Modelación
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Coordinar con el vendor apoyos sencillos
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Tubería dentro de la fundación – fase 1
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Tubería dentro de la fundación – fase 2
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Cuestionar info Vendor
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Cuestionar info Vendor
Sismo X
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Cuestionar info Vendor
Pedir información separada por estado de carga
Pedir información a nivel de placa base o poder traducir la información entregada en información adecuada sin generar cargas indebidas
Junio 2018
Moderador: Ramón Montecinos
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