Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Characterization of rock material by point load strength index test and direct cut

View through CrossRef
The objective of this work is to establish a relationship between the cutting time in rocks, determining a speed and the point load strength index test, Is (50), to characterize the rock in terms of resistance and avoid sending samples to laboratories. As a first stage, on andesite samples, 5 x 5 x 10 cm test tubes were made. After the elaboration they were subjected to cutting, using an electric floor cutter and the time was evaluated. This cut was made in a transversal way and two parts were obtained, one of them with dimensions 5 x 5 x 5 cm, approximately. In a third stage, the point load strength test was carried out in a press built for this purpose. Finally, the cutting speeds were correlated with the point load test values and only when rock samples do not pigeonhole on the proposed relationship, send them to the laboratory. Keywords: Mining fortification, uniaxial compressive strength, rock cutting, point load strength test index. References [1]P. Feijoo, R. Aucay, D. Ordoñez, "Aplicación del esclerómetro para la determinación de resistencia a compresión de rocas", presentado en el IV Congreso Internacional de Minería y Metalúrgia (MINEMETAL), Varadero, Cuba, 2018. [2]P. Feijoo y M. Román, «Correlación entre la Deformación y la Resistencia a la Compresión de rocas», uct, vol. 23, n.º 91, p. 6, may. 2019. [3]P. Feijoo, A. Bravo, N. Escandón, "Aplicación “UDAFORMIN” para la determinación del tipo de fortificación minera", presentado en el XII Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo (COMPDES), San Salvador, El Salvador, 2019. [4]P. Feijoo y C. Iñiguez, «Corte en las Rocas y su Relación con la Resistencia a Comprensión Simple», RISTI, n.º E 30, p. 59-67, jun. 2020. [5]P. Feijoo y J. Padrón, «La Resistividad de Rocas y su Relación con la Resistencia a Comprensión Simple en Mina», UCT, vol. 24, n.º 99, pp. 61-67, abr. 2020. [6]M. González. El terreno. Ediciones UPC. Barcelona. España, 2001. [7]E. Besoain. Mineralogía de Suelos. Turrialba: Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas de la OEA, 1970. [8]P. Feijoo, A. Flores, B. Feijoo, "The Concept of the Granulometric Area and Its Relation with the Resistance to the Simple Compression of Rocks", presentado en la 7th International Engineering, Sciences and Technology Conference (IESTEC), Panamá, Panamá, 2019, pp. 52-56, doi: 10.1109/IESTEC46403.2019.00018. [9]F. Blyth. Geología para Ingenieros. Cecsa. México D. F. México, 2003. [10] E. Tarbuck & F. Lutgens. Ciencias de la Tierra: Una introducción a la Geología Física. Pearson. Madrid. España, 2005. [11]L. Suarez del Rio, A. Rodríguez, L. Calleja, V. Ruiz de Argandoña, «El corte de rocas ornamentales con discos diamantados: influencia de los factores propios del sistema de corte», CSIC, vol. 48, n.º 250, pp. 53-59, abr-mayjun 1998. [12]Universidad Politécnica de Madrid. Explotaciones de Roca Ornamental. Diseño de explotaciones y selección de maquinaria y equipos. UPM. Madrid. España, 2007. [13]Catalog, Covington, (2019). LAPIDARY & GLASS MACHINERY, USA. Retrieved from https://covington-engineering.com/content/pdf/Covington-Catalog.pdf. [14]D. Burbano, T. García, «Estimación empírica de la resistencia a compresión simple a partir del ensayo de carga puntual en rocas anisótropas (esquistos y pizarras)», FIGEMPA, vol.1, n.º 2, pp. 13-16, dic. 2016. [15]P. Ramírez, L. de la Cuadra, R. Lain, E. Grigalbo. Mecánica de rocas aplicada a la minería metálica subterránea. Instituto Geológico Minero. Madrid. España, 1984. [16]P. Cordero, "Manual de prácticas de laboratorio de Mecánica de Rocas (Parte I)" tesis, Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F., México, 2019. [17]L. González de Vallejo, M. Ferrer. Manual de campo para la descripción y caracterización de macizos rocosos en afloramientos. Instituto Geológico y Minero de España. Madrid. España, 2007. [18]P. Pohjanpera, T. Wanne, E., Johansson. Point Load Test Results From Olkiluoto Area Borehole Cores. Posiva. Finlandia, 2005. [19]P. Ramírez, L. Alejano. Mecánica de rocas: fundamentos e ingeniería de taludes. Universidad Politécnica de Madrid. Madrid. España, 2004. [20]M. Navarrete, W. Martínez, E. Alonso, C. Lara, A. Bedolla, H. Chávez, D. Delgado, J. Arteaga. «Caracterización de propiedades físico-mecánicas de rocas ígneas utilizadas en obras de infraestructura», ALCONPANT, vol. 3, n.º 2, pp. 133-143, ago. 2013. [21]P. Feijoo, "Manual de mecánica de rocas y estabilidad de túneles y taludes" tesis, Universidad del Azuay, Cuenca, Ecuador, 1997.    
Title: Characterization of rock material by point load strength index test and direct cut
Description:
The objective of this work is to establish a relationship between the cutting time in rocks, determining a speed and the point load strength index test, Is (50), to characterize the rock in terms of resistance and avoid sending samples to laboratories.
As a first stage, on andesite samples, 5 x 5 x 10 cm test tubes were made.
After the elaboration they were subjected to cutting, using an electric floor cutter and the time was evaluated.
This cut was made in a transversal way and two parts were obtained, one of them with dimensions 5 x 5 x 5 cm, approximately.
In a third stage, the point load strength test was carried out in a press built for this purpose.
Finally, the cutting speeds were correlated with the point load test values and only when rock samples do not pigeonhole on the proposed relationship, send them to the laboratory.
Keywords: Mining fortification, uniaxial compressive strength, rock cutting, point load strength test index.
References [1]P.
Feijoo, R.
Aucay, D.
Ordoñez, "Aplicación del esclerómetro para la determinación de resistencia a compresión de rocas", presentado en el IV Congreso Internacional de Minería y Metalúrgia (MINEMETAL), Varadero, Cuba, 2018.
[2]P.
Feijoo y M.
Román, «Correlación entre la Deformación y la Resistencia a la Compresión de rocas», uct, vol.
23, n.
º 91, p.
6, may.
2019.
[3]P.
Feijoo, A.
Bravo, N.
Escandón, "Aplicación “UDAFORMIN” para la determinación del tipo de fortificación minera", presentado en el XII Congreso Iberoamericano de Computación para el Desarrollo (COMPDES), San Salvador, El Salvador, 2019.
[4]P.
Feijoo y C.
Iñiguez, «Corte en las Rocas y su Relación con la Resistencia a Comprensión Simple», RISTI, n.
º E 30, p.
59-67, jun.
2020.
[5]P.
Feijoo y J.
Padrón, «La Resistividad de Rocas y su Relación con la Resistencia a Comprensión Simple en Mina», UCT, vol.
24, n.
º 99, pp.
61-67, abr.
2020.
[6]M.
González.
El terreno.
Ediciones UPC.
Barcelona.
España, 2001.
[7]E.
Besoain.
Mineralogía de Suelos.
Turrialba: Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas de la OEA, 1970.
[8]P.
Feijoo, A.
Flores, B.
Feijoo, "The Concept of the Granulometric Area and Its Relation with the Resistance to the Simple Compression of Rocks", presentado en la 7th International Engineering, Sciences and Technology Conference (IESTEC), Panamá, Panamá, 2019, pp.
52-56, doi: 10.
1109/IESTEC46403.
2019.
00018.
[9]F.
Blyth.
Geología para Ingenieros.
Cecsa.
México D.
F.
México, 2003.
[10] E.
Tarbuck & F.
Lutgens.
Ciencias de la Tierra: Una introducción a la Geología Física.
Pearson.
Madrid.
España, 2005.
[11]L.
Suarez del Rio, A.
Rodríguez, L.
Calleja, V.
Ruiz de Argandoña, «El corte de rocas ornamentales con discos diamantados: influencia de los factores propios del sistema de corte», CSIC, vol.
48, n.
º 250, pp.
53-59, abr-mayjun 1998.
[12]Universidad Politécnica de Madrid.
Explotaciones de Roca Ornamental.
Diseño de explotaciones y selección de maquinaria y equipos.
UPM.
Madrid.
España, 2007.
[13]Catalog, Covington, (2019).
LAPIDARY & GLASS MACHINERY, USA.
Retrieved from https://covington-engineering.
com/content/pdf/Covington-Catalog.
pdf.
[14]D.
Burbano, T.
García, «Estimación empírica de la resistencia a compresión simple a partir del ensayo de carga puntual en rocas anisótropas (esquistos y pizarras)», FIGEMPA, vol.
1, n.
º 2, pp.
13-16, dic.
2016.
[15]P.
Ramírez, L.
de la Cuadra, R.
Lain, E.
Grigalbo.
Mecánica de rocas aplicada a la minería metálica subterránea.
Instituto Geológico Minero.
Madrid.
España, 1984.
[16]P.
Cordero, "Manual de prácticas de laboratorio de Mecánica de Rocas (Parte I)" tesis, Universidad Nacional Autónoma de México, México D.
F.
, México, 2019.
[17]L.
González de Vallejo, M.
Ferrer.
Manual de campo para la descripción y caracterización de macizos rocosos en afloramientos.
Instituto Geológico y Minero de España.
Madrid.
España, 2007.
[18]P.
Pohjanpera, T.
Wanne, E.
, Johansson.
Point Load Test Results From Olkiluoto Area Borehole Cores.
Posiva.
Finlandia, 2005.
[19]P.
Ramírez, L.
Alejano.
Mecánica de rocas: fundamentos e ingeniería de taludes.
Universidad Politécnica de Madrid.
Madrid.
España, 2004.
[20]M.
Navarrete, W.
Martínez, E.
Alonso, C.
Lara, A.
Bedolla, H.
Chávez, D.
Delgado, J.
Arteaga.
«Caracterización de propiedades físico-mecánicas de rocas ígneas utilizadas en obras de infraestructura», ALCONPANT, vol.
3, n.
º 2, pp.
133-143, ago.
2013.
[21]P.
Feijoo, "Manual de mecánica de rocas y estabilidad de túneles y taludes" tesis, Universidad del Azuay, Cuenca, Ecuador, 1997.
   .

Related Results

Reliability-based design (RBD) of shallow foundations on rock masses
Reliability-based design (RBD) of shallow foundations on rock masses
[ACCESS RESTRICTED TO THE UNIVERSITY OF MISSOURI AT AUTHOR'S REQUEST.] The reliability-based design (RBD) approach that separately accounts for variability and uncertainty in load(...
Provocative Tests in Diagnosis of Thoracic Outlet Syndrome: A Narrative Review
Provocative Tests in Diagnosis of Thoracic Outlet Syndrome: A Narrative Review
Abstract Thoracic outlet syndrome (TOS) is a group of conditions caused by the compression of the neurovascular bundle within the thoracic outlet. It is classified into three main ...
Drilling-Induced Fractures in Borehole Walls
Drilling-Induced Fractures in Borehole Walls
Summary Drilling-induced fractures in borehole walls are investigated by ring tests, flow tests, and microscopic studies. Each drilling method producescharacteris...
Improved Method for Estimating the Strength of Carbonate Rocks
Improved Method for Estimating the Strength of Carbonate Rocks
Abstract A substantial number of underground formations penetrated during oil and gas well drilling operations consist of carbonate rocks, limestones and dolomite...
Geomechanical strength of carbonate rock in Kinta Valley, Perak, Malaysia
Geomechanical strength of carbonate rock in Kinta Valley, Perak, Malaysia
Abstract The geomechanical strength of rock materials plays a significant role in influencing the stability of both cut rock slopes and underground openings. The str...
Crane Load Moment System For Offshore Crane Operations
Crane Load Moment System For Offshore Crane Operations
Abstract History has shown that dependency upon the crane operator to monitor loads and boom angle or load radius do not allow the margin necessary to perform the...
Mechanical and Acoustic Emission Characteristics of Coal-like Rock Specimens under Static Direct Shear and Dynamic Normal Load
Mechanical and Acoustic Emission Characteristics of Coal-like Rock Specimens under Static Direct Shear and Dynamic Normal Load
In underground engineering, shear failure is a common failure type in coal-rock mass under medium and low strain-rate disturbance loads. Analyzing the shear failure mechanical prop...

Back to Top