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TOPOGRAFÍA MINERA Edmundo Vereau Miranda LOGRO DE LA SESIÓN LOGRO Identificar la topografía subterránea y su importancia en la Carrera de Ingeniería Civil Edmundo Vereau Miranda AGENDA 1. Nociones de Minería Subterránea Edmundo Vereau Miranda Nociones de Minería Subterránea Piques.- Su finalidad suele ser la de conectar las instalaciones de superficie con el subsuelo. Edmundo Vereau Miranda Nociones de Minería Subterránea Galerías.- Se utilizan para preparación de túneles, exploración, acceso de personal y maquinaria a los tajos, transporte e mineral y estéril, etc. En ellas se instalan las vías, transportes, conducciones, cables eléctricos, etc. Edmundo Vereau Miranda Nociones de Minería Subterránea Chimeneas y coladeros.- Sirven como conexiones, verticales o inclinadas, entre diferentes niveles de trabajo. Se perforan para permitir el transporte de mineral, de personal, para ventilación o para facilitar las labores de preparación. Edmundo Vereau Miranda Nociones de Minería Subterránea Rampas.- Sirven para el acceso a las labores, sustituyendo o completando a los pozos, y para comunicar entre sí diferentes niveles. Su pendiente es inferior al 15% para permitir el movimiento de la maquinaria minera autopropulsada. Edmundo Vereau Miranda Planos en Minería Plano topográfico de toda la superficie afectada por la explotación minera.- Escala mínima 1/5.000. Deben figurar en él las obras exteriores y edificaciones de la mina, los poblados, carreteras, líneas eléctricas, cauces de agua, etc. Deben situarse los pozos y polvorines, con indicación de la cota. En este plano figurarán, asimismo, los límites del grupo minero. Plano general de labores.- Escala 1/2.000. Debe representar las labores ejecutadas y en ejecución, identificando claramente aquellas que se encuentren abandonadas. Plano de detalle de tajos y cuarteles.- Escala 1/1.000, normalmente. Se emplean proyecciones horizontales y verticales, secciones longitudinales y transversales. Edmundo Vereau Miranda Ejercicio 1.4.1.- Calcula la pendiente, la longitud y la orientación de una galería cuyos extremos A y B tienen las siguientes coordenadas: A (1.000 ; 1.000 ; 100) B (970 ; 1.100 ; 101,5) Edmundo Vereau Miranda Ejercicio 1.4.2.- De un punto A, de coordenadas (1.000 ; 1.000 ; 100), parte una galería de 25m de longitud (en distancia natural) y con una pendiente descendente del 3%. Calcula las coordenadas del otro extremo B de la galería, sabiendo que su orientación corresponde a un azimut de 130°. Edmundo Vereau Miranda Ejercicio 1.4.2.- De un punto A, de coordenadas (1.000 ; 1.000 ; 100), parte una galería de 25m de longitud (en distancia natural) y con una pendiente descendente del 3%. Calcula las coordenadas del otro extremo B de la galería, sabiendo que su orientación corresponde a un acimut de 130g. Edmundo Vereau Miranda Ejercicio 1.4.3.- Desde un punto A (1.000 ; 1.000 ; 100) de la superficie se ha excavado un pozo vertical de 50m de profundidad. Del extremo inferior B de este pozo parte una galería horizontal, en dirección S-30g-O, de 30m de longitud. Esta galería acaba en una chimenea, con la misma orientación, inclinada 5g respecto a la vertical y con una longitud de 5m. Calcula las coordenadas del extremo inferior B del pozo, del extremo C de la galería y del fondo D de la chimenea. Edmundo Vereau Miranda Ejercicio 1.4.3.- Desde un punto A (1.000 ; 1.000 ; 100) de la superficie se ha excavado un pozo vertical de 50m de profundidad. Del extremo inferior B de este pozo parte una galería horizontal, en dirección S-30g-O, de 30m de longitud. Esta galería acaba en una chimenea, con la misma orientación, inclinada 5g respecto a la vertical y con una longitud de 5m. Calcula las coordenadas del extremo inferior B del pozo, del extremo C de la galería y del fondo D de la chimenea. Edmundo Vereau Miranda Instrumentos Usados en topografía Subterránea Edmundo Vereau Miranda Ejercicios 2.4.1.- Ante la imposibilidad de estacionar en un punto E de un itinerario en una galería minera, se hizo estación en otro punto P, visando a las estaciones anterior (A) y siguiente (S) del mismo y a la plomada situada en E. Se obtuvieron los siguientes datos: DPA = 27,425m DPS = 38,596m α = ángulo APE = 51,286g β = ángulo EPS = 69,772g Se midió también la distancia reducida DPE = 2,143m. Calcula las distancias y el ángulo interior que se habrían medido de haber podido estacionar en E. Edmundo Vereau Miranda Ejercicios Edmundo Vereau Miranda Ejercicios Edmundo Vereau Miranda Ejercicios Edmundo Vereau Miranda Ejercicios Edmundo Vereau Miranda Ejercicios Edmundo Vereau Miranda Ejercicios Edmundo Vereau Miranda Ejercicios Edmundo Vereau Miranda Ejercicios Edmundo Vereau Miranda REFERENCIAS • Apuntes de la asignatura - AMPLIACIÓN DE TOPOGRAFÍA MINERA • IT Minas – Curso 3º - Especialidad Explotación de Minas Edmundo Vereau Miranda Edmundo Vereau Miranda
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