COMPRESION TRIAXIAL

March 29, 2018 | Author: Matt Muñoz Candia | Category: Friction, Applied And Interdisciplinary Physics, Mechanical Engineering, Physics, Science


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UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC``UNAMBA´´ CARRERA PROFESIONAL INGENIERIA DE MINAS. CURSO: MECANICA DE ROCAS (IM 505) RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN TRIAXIAL Este ensayo representa las condiciones de la roca ínsitu sometidos a esfuerzos confinantes, mediante la aplicación de presión hidráulica uniforme a/rededor de la probeta. Permite determinar la envolvente o línea de resistencia un material rocoso ensayado, a partir de la que se obtiene los valores de sus parámetros resistentes cohesión c y fricción. El ensayo de compresión triaxial es el más extendido de los ensayos de los ensayos multiaxial en mecánica de rocas. La relación entre los esfuerzos aplicados a la probeta es cr1>cr2=a3* 0. Prensa hidraulica OBJETIVO MINAS UNAMBA CAPACIDAD Y PERSEVERANCIA PARA EL DESARROLLO MINERO DE APURIMAC. MINAS UNAMBA CAPACIDAD Y PERSEVERANCIA PARA EL DESARROLLO MINERO DE APURIMAC. Prensa hidráulica PROCEDIMEINTO En este ensayo que hicimos no se obtuvo los resultados que quisimos obtener por que se debió a diversos factores. El primer factor fue el de el manipuleo del equipo y el posicionamiento . . y os demás fueron factores segundarios como el tiempo. EQUIPO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL.UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC ``UNAMBA´´ CARRERA PROFESIONAL INGENIERIA DE MINAS. CURSO: MECANICA DE ROCAS (IM 505) El objetivo primordial de este ensayo es determinar los parámetros de resistencia al corte cohesión y el ángulo de fricción interna y la constante "mi" de la roca intacta. falta de herramientas. etc.Y el procedimiento q se siguió fue: -Para los ensayos de compresión triaxial los cuerpos de prueba deben ser cilindricos de relación altura/Diámetro de 2y3. 5 a 1 MPa/seg. MUESTRAS DE TESTIGOS PARA EL ENSAYO -la superficie de los cuerpos de prueba deben ser planos y ser perpendicular al eje longitudinal. -simultáneamente se aplica las tenciones axial y confínante progresivamente. tal como se muestra en la figura.La tasa de aplicación debe estar entre 0. -Material de cobertera o capeamiento no debe ser utilizado. CURSO: MECANICA DE ROCAS (IM 505) El diámetro del cuerpo de prueba no debe ser inferior a NX (54mm). MINAS UNAMBA CAPACIDAD Y PERSEVERANCIA PARA EL DESARROLLO MINERO DE APURIMAC. .UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC ``UNAMBA´´ CARRERA PROFESIONAL INGENIERIA DE MINAS. -El cuerpo de prueba es introducido en una célula triaxial. hasta que se de la ruptura del cuerpo de prueba en un tiempo de 5 a 10 minutos de carga. . UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC ``UNAMBA´´ CARRERA PROFESIONAL INGENIERIA DE MINAS. . MINAS UNAMBA CAPACIDAD Y PERSEVERANCIA PARA EL DESARROLLO MINERO DE APURIMAC. CURSO: MECANICA DE ROCAS (IM 505) CELDAS TRIAXIAL. El cálculo del ángulo de rozamiento y cohesión se puede hacer según la teoría de MohrCoulomb. constante de! material para la roca intacta. cohesión resistencia compresiva uniaxial. se aplica otros criterios como de Hoek.UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC ``UNAMBA´´ CARRERA PROFESIONAL INGENIERIA DE MINAS. que alinea la envoltorio de cizallamiento. Por no obtuvo los resultados que queríamos obtener de se tubo mucha deficiencia por parte del equipo y los operadores. . 1992 y 1995. Para tensiones bajas la forma de curva es parabólica. Φ=arcsen (n-1)/(n+1) C=b((1-sen Φ)/(2cos Φ)) Donde: Φ = ángulo de rozamiento c = cohesión b = coeficiente linear de la recta axial x tensión confinante n = coeficiente angular de la recta tensión axial x tensión confinante. CURSO: MECANICA DE ROCAS (IM 505) Celda triaxial CÁLCULO DEL ÁNGULO DE ROZAMIENTO Y COHESIÓN En este ensayo no se aran los cálculos de los de ensayos para determinar el ángulo de rozamiento. que son modernamente aplicados. MINAS UNAMBA CAPACIDAD Y PERSEVERANCIA PARA EL DESARROLLO MINERO DE APURIMAC. Brown (1980) y revisiones de 1988. DATOS OBTENIDOS DEL ENSAYO MUESTRA σ 1‘ KN Roca caliza 408. CURSO: MECANICA DE ROCAS (IM 505) σ 1‘=σ3’+ σc’ (mi (σ3’/ σc’) +1)1/2 Donde: σ 1‘= es el esfuerzo principal mayor en la falla.UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC ``UNAMBA´´ CARRERA PROFESIONAL INGENIERIA DE MINAS. σ c‘=es la resistencia compresiva uniaxial de la roca intacta.9 Roca caliza 505.4 σ 3‘ MPa PARAMETROS DE HOEKBRAWN (mi) PARÁMETROS DE MORH-COULOMB C 3 6 9 MINAS UNAMBA CAPACIDAD Y PERSEVERANCIA PARA EL DESARROLLO MINERO DE APURIMAC. σ 3‘=es el esfuerzo efectivo menor en la falla. mi = es la constante de! material para la roca intacta.8 Roca caliza 358. Φ .
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