carguío y transporte - extracción vertical

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Carguío y Transporte Extracción Vertical EDUARDO LATORRE N. PROFESOR UNIVERSIDAD DE ATACAMA DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE MINAS

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Page 1: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Carguío y Transporte

Extracción Vertical

EDUARDO LATORRE N.PROFESOR

UNIVERSIDAD DE ATACAMADEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE MINAS

Page 2: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Extracción Vertical• Fue uno de los principales sistemas de

extracción hasta la década de los 70s del siglo pasado.

• Hoy en día, en Chile, se utiliza principalmente en pequeña minería para la extracción de minerales.

• No obstante, aún se utiliza en gran minería ya sea para conectar labores de reconocimiento o para el transporte de personal.

Page 3: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Extracción Vertical

• Sus principales componentes son:

Page 4: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Sistemas de Extracción Vertical

1. Tipo de tracción• Tambor – el cable es almacenado en el tambor• Polea Koepe o de fricción – el cable pasa sobre el tambor

2. Numero de elementos de transporte• Un elemento• Dos elementos (skip + jaula)• Un elemento + 1 contrapeso

3. Tipo de guía y frenos• Madera• Metálica• Cables

4. Tipo de recipiente• Balde cónico• Skip automático• Jaula para transporte de personal

Page 5: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Sistemas de Extracción Vertical

Page 6: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Carga Útil• Carga horaria del sistema:

• Carga Útil total

• Carga útil por skip o jaula

)/(*

)(ht

td

aAcQh

)(3600

4t

tHQQ p

hut

)/( skiptN

QQ ut

u

A: producción anual de mineral

a: producción de estéril

c: coeficiente de irregularidad de producción; 1,25 para jaulas y 1,15 para skip

d: días trabajados por año

t: horas de trabajo por día

H: altura de extracción, m

N: Número de skip o jaulas

tp: tiempo de parada, seg.

=25+2,5 Qu (skip)

= 10 (jaula volcadora)

= 12 (jaula 1 piso)

= 30 (jaula 2 pisos)

Page 7: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Tiempo Total de Cordada

• Número de cordadas

• Tiempo total de cordada

• Tiempo Efectivo de cordada

)/º( hrNQ

Qn

ut

h

)(3600

segn

Tt

)(segtTT pt

Page 8: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Velocidad Máxima Extracción• Para transporte de carga con skips o jaulas, la velocidad

máxima permitida es:

• Según el tipo de arrollamiento:– V= 0,41L (Tambor)– V=0,436L (Koepe)– Tiempo retardo= 20 seg

• Según el tipo de guía: – 10 m/s (madera)– 15 m/s (acero)– 20 m/s (cable)

Sin embargo, más adelante veremos velocidades máximas según el motor y la distancia de extracción.

HV 8,0max

Page 9: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Velocidad Máxima Extracción

• Para el transporte de personas, tenemos:

• La aceleración para cordadas de carga no debe sobrepasar 1 m/seg2

• La aceleración para cordadas de personal no debe sobrepasar 0,75 m/seg2

Altura Extracción, m Vel. Max. m/seg

20 3,5

40 5,0

75 6,9

100 8,0

300 11,5

400 y más 12,0

Page 10: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Recipientes de Extracción

• Skips (exclusivos para carga de material)– Existen para piques verticales y chiflones.– Existen del tipo volcadores y de descarga por el fondo.

Las dimensiones interiores de un skip deben tener la siguiente relación:

a : b : h = 1 : 1,2 : 2 a 2,5

donde

donde Qu: carga útil en t

ρ: densidad del mineral en t/m3

3*75,0 uQa

Page 11: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Recipientes de Extracción• Skip Volcador1.- recipiente sin tapa

2.- marco

3.- aparato de suspensión

4.- eje de suspensión

5.- eje de volteo

6.- eje de apoyo

7.- rodillos para provocar volteo

8.- topes para evitar volteo al otro lado

9 y 10.- cerrojo y rodillos para fijar recipiente al marco

Angulo de vuelco: 135º

Page 12: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Recipientes de Extracción

• Skip con descarga por el fondo

1.- marco

2.- recipiente

3.- eje de suspensión

4.- compuerta de descarga

5.- eje de la compuerta

6.- rodillo de apoyo para compuerta

7.- eje de rodillos de apoyo

8.- rodillos para inclinación de recipiente al momento de la descarga

La inclinación del recipiente es de 15º

Page 13: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Recipientes de Extracción

• Los skip con descarga por el fondo pueden ser fijos o móviles

Page 14: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Recipientes de Extracción

Page 15: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Recipientes de Extracción

• Skip para piques inclinados (volcador)

Page 16: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Recipientes de Extracción

• JaulasPermiten la extracción de material y para servicio (personal y materiales)

Peso de la Jaula:

Qm = (0,9 a 1,25) * Qu

Qu es la carga útil máxima a transportar

Page 17: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Recipientes de Extracción

Jaula de varios pisos Skip / Jaula

Sistema de Guiado

Page 18: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Recipientes de Extracción

Altura ext.

a b h max. (m)

0,6 0,7 0,9 1 2,27 8001 0,9 1 1,15 2,62 1400

1,5 0,9 1 1,7 3,95 17002 1 1,2 1,75 3,82 2500

2,5 1,1 1,3 1,8 4,16 31503 1,1 1,3 2,2 4,95 3600

3,5 1,2 1,3 2,3 5,2 4200

Qm (kg)Dimensiones interiores (m)

Volumen m3

Características de Skip para extracción de minerales

Características de Jaulas para personal y servicios (y vagones con mineral)

Altura ext. Nº PersonasLargo Ancho Alto P1 Alto P2 max. (m) Aprox.

1 2,55 1,02 2,35 5,29 2350 1880 91 3,6 1,38 2,35 6,35 3850 3080 171 4 1,47 2,4 7,25 5590 4472 202 2,55 1,02 2,35 2,1 8,12 3850 3080 182 3,6 1,38 2,4 2,1 9,45 6470 5176 342 4 1,47 2,5 2,1 9,98 8000 6400 40

Nº Pisos Qm (kg)Dimensiones interiores (m)

Qu (kg)

Page 19: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Polea de Castillete

• El diámetro de la polea del castillete está dado por la siguiente expresión:

Donde:– d: diámetro del cable, mm– n: coeficiente = 100 a 120 (cables cerrados) y 80 a

110 (cables toronados)– δ: diámetro del alambre del cable, mm

)*1200,*( dnMaxDp

Page 20: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Cables de extracción• Cables de Extracción

Un cable metálico, de forma genérica, puede considerarse compuesto por diversos cordones metálicos dispuestos helicoidalmente alrededor de un alma, que puede ser textil, metálica o mixta. Esta disposición es tal que su trabajo se comporta como una sola unidad.

La composición de un cable se expresa en la práctica de forma abreviada, mediante una notación compuesta por tres signos, cuya forma genérica es: A x B + C siendo A el número de cordones o torones; B el número de alambres de cada torón y C el número de almas textiles.

Ejemplo: Un cable constituido por 6 torones de 25 alambres cada cordón, dispuestos alrededor de un alma compuesta por un cordón metálico formado por 7 cordones que contienen 7 hilos cada uno, se representaría por:

Page 21: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Cables de Extracción

Trenzado regular:

• Resistencia a la distorsión y golpes

• Para cable de contrapeso

Trenzado tipo Lang

• Resistencia a la abrasión y mayor flexibilidad

• Para cables de tracción

Page 22: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Cables de Extracción

• AlmaEs el eje central del cable donde se enrollan los torones. Esta alma puede ser de acero, fibra natural o de polipropileno. Su función es servir como base del cable, conservando su redondez, soportando la presión de los torones y manteniendo las distancias o espacios correctos entre ellos.

Almas de Fibras Naturales ("Sisal" o "Manila“) se usan en cables de ascensores y de izaje de minas, porque amortiguan las cargas y descargas por aceleraciones o frenadas bruscas. Se recomienda no usar en ambientes húmedos y/o altas temperaturas (sobre 80ºC).

Page 23: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Cables de Extracción

Carga de Ruptura

Page 24: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Cables de Extracción

• Esfuerzos en los cables– Carga estática

• σ: resistencia a la ruptura del cable, 13.000 a 80.000 kg/cm2• m: coeficiente de seguridad

Tipo de Instalación m

Exclusivamente para circulación de personal 9

Para carga y circulación de personal 7,5

Exclusivamente para extracción de carga 6,5

Sistema Koepe para circulación, carga, y circulación y carga 8

Sistema Koepe multicable para circulación y carga 8

Sistema Koepe multicable para carga 7

)/( 21 cmKg

m

Page 25: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Cables de Extracción– Resistencia del pique por guías

• φ = 0,1• Qu = carga útil a transportar, Kg• S = sección del cable, cm2

– Flexiones sobre los órganos de arrollamiento

• E: módulo de elasticidad del cable, (Kg/mm2)• δ: diámetro del hilo en mm• Cos ɣ = 1, como valor límite (ɣ: ángulo de corchado del cable)• D: diámetro de arrollamiento de la fibra media del hilo, mm• Por seguridad, D/ δ =1200

)/(* 2

2 cmKgS

Qu

)/(cos***10 2

2

3 cmKgD

E

Page 26: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Cables de Extracción– Presiones sobre los órganos de arrollamiento

• T: esfuerzo de tracción, Kg• R: radio de arrollamiento,cm• λ: largo de la superficie de apoyo, cm

Se espera que σ4 no sobrepase 16 a 20 Kg/cm2

– Esfuerzo por Torsión

• G: módulo de elasticidad transversal del acero. 7.000 a 9.000nKg/mm2

• τ: torsión por unidad de largo, radianes / mm

)/(*

24 cmKg

R

T

)/(2

***10 22

5 cmKgG

Page 27: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Cables de Extracción– Tensiones dinámicas

Se producen durante la extracción por:

• Movimiento

• Conexión del freno de seguridad

• Comienzo del ascenso

• Acuñamiento de la jaula entre guiaderas

)/(*12,0 26 cmKg

)/(/**

*)/( 2'

8 cmKgEgx

vSQt

)/(*12,0 27 cmKg

)/(*

)/(* 2'9 cmKg

xg

SQEv t

Qt: carga máxima suspendida, Kg

v’: velocidad del cable (cm/seg)

x: largo del cable, m

Page 28: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Cables de Extracción• Para seleccionar un cable de extracción, basta

con determinar el peso unitario del cable.– Peso unitario del cable superior de extracción:

• Para instalaciones sin cable inferior (o de igual peso)

• Para instalaciones con cable inferior pesado

– Peso unitario del cable inferior

Con estos valores, se va a los catálogos.

)/(* 12 mKgpp

)/(0*9,0

1 mKgH

Qp

m

t

)/(* 0*9,0

1 mKgH

Qp

m

t

H0 es la altura de izado, incluido el castillete.

λ es la relación entre el peso lineal del cable inferior y el de extracción.

m: coef. seguridad

Page 29: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Cables de Extracción

• Para profundidades sobre 1000 mts, se pueden buscar cables de gran diámetro o utilizar cables escalonados. Su determinación no será parte de este curso.

Page 30: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Órganos de Arrollamiento

• Pueden ser de radio constante: tambores, poleas Koepe (monocable y multicable)

• Pueden ser de radio variable: tambores cónicos, cilindrocónicos, bobinas, etc.

• Para minas poco o medianamente profundas (hasta 650 m) se utilizan tambores cilíndricos con una capa de arrollamiento

• Para minas profundas se utilizan tambores cilíndricos de varias capas y/o poleas Koepe.

Page 31: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Órganos de Arrollamiento

Doble tambor de arrollamiento; 255.000 t/mes; hasta 3000 m de profundidad; velocidad: 18 m/seg; Diámetro cable: 49mm; masa cable: 10,18 Kg/m;

Page 32: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Órganos de Arrollamiento

Polea Koepe; 10.000 t/dia; hasta 710 m de profundidad; velocidad: 16,5 m/seg; Diámetro cable: 42mm; masa cable: 6,76 Kg/m;

Page 33: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Órganos de Arrollamiento

Tipo Características

Doble tambor Se puede operar con dos compartimientos desde distintos niveles de la mina. Mejor sistema para la construcción de piques

Tambor Mejor para alta carga a transportar y poca profundidad. La capacidad esta limitada al uso de una sola cuerda, se puede adicionar una (tipo Blair) y entonces puede ocuparse para minas profundas.

Koepe Los sistemas Koepe con múltiple cables tienen mayor capacidad en ton/hr que los tambores dentro de un rango de 460 a 1520 m. Operación es simple, menor inercia rotación mas económicos. Pueden operar con un menor gasto de electricidad.

Page 34: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Órganos de Arrollamiento

Page 35: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Órganos de ArrollamientoDimensionamiento sistema con dos tambores cilíndricos• Diámetro del tambor

Dt≥ max(1200*δ, 80*d)

– δ: diámetro del alambre del cable, mm– d: diámetro del cable, mm

• Ancho del tambor

mmm

dn

D

hHB

t

)(

Donde H: altura de extracciónh: 30m, trozo que se corta durante los ensayos.n’: 4 vueltas de rozamientoε: intervalo entre dos vueltas seguidas del cable (2 a 3mm)m: número de capas de arrollamiento

Page 36: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Órganos de ArrollamientoDimensionamiento sistema con un tambor cilíndrico• Ancho del tambor con una capa de arrollamiento

• Ancho del tambor con m capas de arrollamiento

• h: 45 m.

• La relación Dt / B puede ser:– 2 a 2,5 (para tambores dobles);– 1,5 a 2 (para un tambor);

mmdnD

hHB

t

)(122

)()(

mmm

dn

D

hHB

t

Page 37: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Órganos de ArrollamientoDimensionamiento sistema con Polea Koepe

• Diámetro de Poleas Koepe

d: diámetro del cable

n: 100-120 para cables cerrados

80-110 para cables toronados

• Ancho de la Polea KoepePara sistema monocable, no es necesario determinar el ancho. Solo se selecciona por diámetro.

Para sistema multicable, el ancho de la polea es:

b: distancia entre cables; 10*d (para n<4)

y (7/8)*d (para n>4)

c: distancia desde centro cable extremo hasta el borde, 50 a 150mm

n: número de cables sobre la polea

)(* mmdnDpk

)(21 mmcbnB

Page 38: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Órganos de ArrollamientoMáquinas con 2 tambores de: Máquinas con 1 tambor de: Maquinas con polea Koepe

Diametro Ancho diam cable Diametro Ancho diam cable Diametro Nº cables diam cable

mm mm mm mm mm mm mm mm2000 800 25 2000 1500 25 2100 2 262000 800 25 2000 1500 25 2100 4 262000 1000 25 2500 2000 31 2100 6 262000 1000 25 2500 2000 31 2100 4 262500 1000 31 3000 2000 37 2250 6 282500 1000 31 3000 2000 37 2250 4 282500 1200 31 3000 2000 37 3250 2 422500 1200 31 3500 3000 40 3250 4 322500 1200 31 4000 3200 42 4000 4 403000 1200 37 5000 3200 44 4000 8 403000 1200 37 6000 3200 46 5000 4 503000 1500 37 5000 8 503000 1500 373000 1500 373500 1700 404000 1800 425000 2200 446000 2600 467000 2700 48

Page 39: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Diseño de Instalaciones• Altura del castillete

• h1:altura de estacada, 6 a 10m (jaulas) y 10 a 14m (skips)

• h2: altura jaula o skip con aparato de amarre, m

• h3: altura de seguridad, 4 a 6m.• Rp: radio de polea, m

En caso de haber dos poleas, agregar la distancia entre los ejes de las poleas, que es:

Con h5= 1 a 2 mDp= 2,1 a 5m

pc RhhhH *75,0321

54 hDh p

Page 40: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Diseño de Instalaciones• La distancia entre ejes de polea y tambor es:

Donde c = 0,6 a 1,2m, y φ ≥ 30

)()*)(()( 22 mctgcHcHL cc

b

Page 41: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Diseño de Instalaciones

Page 42: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Cinemática de la Extracción• Diagramas de velocidad trapezoidal para jaulas o skip

con descarga por el fondo, con motor asincrónico

• a1 y a3 están entre 0,6 y 1 m/seg2

3

max3

max2

1

max1

2

a

vt

Tv

Ht

a

vt

2

**

2

* 3max2max

1max tvtv

tvH

31

31 *

aa

aac

cHcTTcv 2)(* 2max

3

2max

3

2max2

1

2max

1

2

*

2

a

vh

tvh

a

vh

Page 43: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Cinemática de la Extracción• Diagramas de velocidad para jaulas o skip con descarga

por el fondo con motor de corriente continua (sistema Leonard).

• a1 y a3 están entre 0,6 y 1 m/seg2 31

311 43

3

aa

aac

3

max3

312

1

max1

2

a

vt

ttTt

a

vt

2

**

3

4 3max2max

1

2max tv

tva

vH

HcTcTcv 12

11max 2)(*

2

*

*

3

4

3max3

2max2

1

2max

1

tvh

tvh

a

vh

Page 44: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Cinemática de la Extracción• Diagramas de velocidad para jaula y skip

volcadoras con motor asincrónico

• v0= 2 a 2,5 m/seg

• ve = 1 a 1,5 m/seg

• a1 y a3 están entre 0,5 y 0,8 m/seg2

• a0 ≤ 0,3 m/seg2

3

00

)(

a

vvttTT eec

e

ee

c

e

c

v

ht

a

vv

a

vt

ttttTt

a

vt

v

ht

2

)(

2

3

30

33

3102

11

0

00

3

220

00 2

)(2

a

vvTvhHH e

cc

cccc cHcTcTv 2)( 2

31

31 *

aa

aac

Page 45: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Cinemática de la Extracción• Diagramas de velocidad para jaula y skip

volcadoras con motor Leonard

• v0= 2 a 2,5 m/seg

• ve = 1 a 1,5 m/seg

• a1 y a3 están entre 0,5 y 0,8 m/seg2

• a0 ≤ 0,3 m/seg2

3

00

)(

a

vvttTT eec

e

ee

c

e

c

v

ht

a

vv

a

vt

ttttTt

a

vt

v

ht

2

)(

2

2

3

30

33

3102

11

0

00

3

220

00 2

)(2

a

vvTvhHH e

cc

cccc HcTcTcv 12

11 2)(

31

311 43

3

aa

aac

Page 46: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Motores• Existen los motores Asincrónicos (que utilizan corriente

alterna – sistema trifásico) y los con sistema Leonard (que utilizan corriente continua).

• Las ventajas del sistema trifásico son:– Simplicidad y menor costo de instalación.– Mayor rendimiento en los períodos de régimen, por lo que es

mejor para piques muy profundos– No hay pérdidas en los períodos de parada, por lo que es mejor

cuando se deben realizar varias paradas en el trayecto.

• Las desventajas del sistema trifásico son:– Utiliza costosos dispositivos suplementarios (inversores, etc)– Mayor pérdida de energía en el período de arranque– Difícil regulación de la velocidad, de acuerdo a la carga.– No permite recuperar energía durante la extracción– Frenado eléctrico más difícil

Page 47: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Motores

• La velocidad de un motor asincrónico está dada por la siguiente expresión:

V = (1-S)*Ns = (1-S)*60*f/p

Donde:– S: resbalamiento– Ns: Revoluciones por minuto sincrónicas– f: frecuencia– p: Nº de pares de polos

Page 48: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Motores

• Para regular la velocidad de un motor asincrónico se puede:

– Cambiar la frecuencia (f): Esta modificación del motor es bastante utilizada, debido a que se puede obtener un amplio control de velocidades. El motor de este tipo más conocido es el de Jaula de Ardilla, el cual es económico, compacto y cuyo mantenimiento es mucho más fácil que el de otros.La modificación de la frecuencia se puede hacer con convertidores de frecuencia rotativos (sistema Ward-Leonard), pero son más utilizados los Variadores Estáticos Electrónicos que ofrecen una regulación suave.

Page 49: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Motores

– Cambiar el Número de Polos (p): Este método produce una regulación escalonada, no progresiva; y solo se pueden obtener velocidades menores que las de sincronismo.

– Cambiar el resbalamiento (S): es posible cambiar la característica par/velocidad de varias maneras, de modo que para cada par de carga se necesita un valor de S distinto. Estos métodos proporcionan una mala utilización de la potencia y capacidad del motor, pero el control suele ser sencillo.

Page 50: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Motor• La potencia de cualquier motor puede se determinada

previamente, bastante bien, por la siguiente fórmula:

• Donde:– k: coeficiente de resistencia del pozo, para skip: ±1,15; para jaula:

±1,2.– Qu: carga útil (Kg)– H: altura de extracción, m.– T: tiempo de una cordada, seg.– ξ: característica del régimen dinámico: 1,4 a 1,5 (jaulas) y 1,2 a

1,4 (skips)– ηe: rendimiento de la transmisión: 0,92 (engranaje simple) y 0,85

(engranaje doble)

)(**102

***kw

T

HQkN

e

u

Page 51: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Motor• El número de revoluciones del motor se

determina por la siguiente fórmula:

• Donde:– nt: número revoluciones del tambor

– i: relación de reducción. Si i<12 se adopta transmisión simple. Si i>15 se adopta transmisión doble.

)(*

60 max rpmD

vn

tt

tm nin *

Page 52: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Fuerza del Motor• La selección del motor puede ser más ajustada si

calculamos la fuerza que debe superar el motor, en el caso de jaulas o skips con descarga por el fondo:

– k: coeficiente de resistencia del pozo: 1,15 (skip) y 1,2 (jaula)– ∆: p2 – p1

– p1: peso lineal cable extracción (kg/m)– p2: peso lineal cable inferior (kg/m)– ∑m = ∑P / g

– ∑P = Qu + 2Qm +2P1 + P2 + 2Pp + zPt + Pr + Pe

– Qm: peso de la jaula o skip, kg

– P1: peso del cable de extracción, kg

– P2:`peso del cable inferior, kg

– z: número de tambores– a: aceleración del sistema en cada tramo de su curva– x: distancia acumulada en cada tramo

amxHkQF um *)2(

Page 53: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Fuerza del Motor– Pp: Peso reducido polea del castillete, kg

• Si la polea esta forrada con madera:• Si la polea esta forrada con metal:

– Pt: Peso reducido del tambor, kg• Para tambor único:• Para cada uno de dos tambores:

– Pr: Peso reducido del rotor, kg

• Se establece por prueba y error, haciendo variar (PD2) del motor seleccionado, hasta que el valor de Pr se estabilice. La relación de reducción, i, se dio anteriormente.

– Pe: Peso reducido del engranaje, kg. Es 20% de Pr para engranaje simple, y 25 a 40% de Pr para engranaje doble.

2150 pp DP 2170 pp DP

2)75140( tt DBP 2)75132( tt DBP

2

22 )(

tr

D

iPDP

Page 54: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Fuerza del Motor

• El largo del cable de extracción está dado por la siguiente expresión:

– H: altura de extracción, m

– hc: altura del castillete, m

– L: largo de la cuerda (entre tambor y polea), m

– hr: largo trozo de reserva, m (± 30m)

• El largo del cable inferior está dado por la siguiente expresión:

)(4 mDhLhHL trcc

)(20 mHLi

Page 55: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Fuerza del Motor

• Se pueden dar tres situaciones, para cada diagrama de velocidad:• p2 = 0 (sistema no equilibrado)

• p1 = p2 (sistema equilibrado)

• p2 > p1 (sistema con cable inferior pesado)

Page 56: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Fuerza del Motor• Jaula o skip con descarga por el fondo y motor

asincrónico– Sistema No Equilibrado

31'

3

32113

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112

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1

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u

u

Page 57: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Fuerza del Motor– Sistema equilibrado

– Sistema con cable inferior pesado

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Page 58: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Fuerza del Motor• Jaula o skip con descarga por el fondo y motor

Corriente Continua– Sistema No Equilibrado

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Page 59: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Fuerza del Motor– Sistema equilibrado

– Sistema con cable inferior pesado

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Page 60: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Fuerza del Motor• La selección del motor mediante el cálculo de la fuerza

que debe superar el motor, en el caso de jaulas o skips volcadoras:

– αs: coeficiente de desequilibrio en la curva de salida y de descarga. Para t0 es + αs; al final de t0 y al principio de te, αs=0; al final de te es – αs. Los valores son:

• Para skip volcador: 0,35• Para jaula volcadora: 0,5• Para skip con desviación del cuerpo durante descarga: 0,15• Para skip sin desviación del cuerpo durante descarga: 0

– βs: coeficiente de descarga, por carga en la curva de descarga y caída de material antes de la parada total del skip

• Para skip volcador con mineral húmedo: 0,6• Para skip volcador con mineral seco: 1• Para jaulas volcadoras: 0,6 – 0,75• Para skip con desviación del cuerpo: 0,45 – 0,8• Para skip sin desviación del cuerpo: 0,3 – 0,75

usmsum QamxHQkQF *)2(

Page 61: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Fuerza del Motor• Jaula o skip volcadora y motor asincrónico

– Sistema No Equilibrado

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Page 62: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Fuerza del Motor

– Sistema Equilibrado

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Page 63: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Fuerza del Motor

– Sistema con cable inferior pesado

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Page 64: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Fuerza del Motor

• Para el caso de jaula o skip volcador con motor de corriente continua (con sistema Ward-Leonard o con Variador estático Electrónico), se procede tal como se ha hecho hasta ahora.

• Tarea para la casa: determinar estas fórmulas.

Page 65: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Potencia del Motor AsíncronoJaula y Skip por el Fondo

• El esfuerzo efectivo del motor es:

– Donde:

– El último miembro de la ecuación se hace cero si tiene valor negativo.

• Luego, la potencia efectiva del motor es:

3

2

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3

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23

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3

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2

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FFt

FFFFt

FFtF

)(102

max kwvF

Ne

efef

Page 66: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Energía del Motor Asíncrono Jaula y Skip por el Fondo

• La energía consumida por el sistema, en el lapso de una cordada, para un motor asincrónico es:

• Donde:

– El último miembro de la ecuación se hace cero si tiene valor negativo.

– ηm: rendimiento del motor

)/(**3600*102

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2

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FFt

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Page 67: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Potencia del Motor AsíncronoJaula y Skip Volcador

• El esfuerzo efectivo del motor es:

– Donde:

Fe’ tiene valor absoluto

• Luego, la potencia efectiva del motor es:

3

2

ptefT

tFF

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'2

3

2'3

23

2

2'2

'22

22

1

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2

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e

e

FF

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tFFFF

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tFF

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max kwvF

Ne

efef

Page 68: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Energía del Motor Asíncrono Jaula y Skip Volcador

• La energía consumida por el sistema, en el lapso de una cordada, para un motor asincrónico es:

• Donde:

– El último miembro de la ecuación se hace cero si tiene valor negativo.

– ηm: rendimiento del motor

)/(**3600*102

*max cordadakwhFtv

wme

'3

'33

2

'22

1

'11

0

'00

22

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2

)(

2

)(

2

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Ft

FFt

FFt

FFt

FFFt e

Page 69: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Energía del Motor CC

• Para las instalaciones de radio de arrollamiento constantes, la potencia del motor es:

Nef = Fef * Vmax / 102 (kw)

Page 70: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Sistemas con Contrapeso• Se adaptan bien a piques de área reducida.• Mayor maniobrabilidad para explotación simultanea de

varios niveles.• Ideal para extracción con poleas koepe, pues disminuye

el peligro de deslizamientos.

• El peso del contrapeso debe ser:

• El tiempo de extracción es el doble en comparación de un sistema con dos skip:

)(2

kgQ

QQ umcontr

)()(2 segtTT pcontr

Page 71: Carguío y Transporte - Extracción Vertical

Ejemplo• Determinar las características de un sistema de extracción

vertical no equilibrado, compuesto por dos skip de descarga por el fondo, dos tambores cilíndricos y un motor trifásico asíncrono. El pique solamente será utilizado para extracción de mineral.

• Datos:– Producción anual (mineral y estéril): 130000 t/año– Profundidad: 260 mts (no se considera altura de estacada)– Se trabaja 2 turnos de 7 horas por día, 300 días al año.– Densidad del mineral: 1,8 t/m3

– Las aceleraciones serán a1= 0,8m/s2 y a3= 0,7m/s2

– Se considerará una capa de arrollamiento en el tambor– Altura de estacada 7 m.