Análise das leis de atenuação nas operações de desmonte de rocha por explosivo utilizando o sismogramas e o software O-PITBLAST

Alves Junior, Caio Cândido (2021)

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RESUMO: Tendo em vista que o monitoramento sismográfico para o controle das vibrações e sobreposição acústica causadas pelo desmonte de rocha por explosivo, e uma ferramenta essencial para o levantamento das informações e analises posteriores. O objetivo deste trabalho e realizar monitoramento sismográfico, para analisar as vibrações causadas pelo desmonte de rocha com explosivo, fazendo um comparativo das sismografias realizadas e os parâmetros simulados no software O-Pitblast usando como ferramenta para geração de gráficos de relação das velocidades de pico da partícula com a distancia escalonada, comparando assim as simulações dos dados com a reta de regressão linear, para a distribuição de pontos de monitoramento futuro. Para isso, desenvolveu um banco de dados com 22 medições realizadas em um período de tempo nos meses de março até junho, com informações da velocidade de pico da partícula em suar três componentes perpendiculares transversal, vertical, longitudinal e a resultante das três componentes, assim como a carga máxima por espera e a distancia dos pontos de monitoramento até o local de desmonte, através deste banco de dados foi possível simular com software O-Pitblast os gráficos de VPP em função da distancia escalonada, para assim usar como parâmetro nas analises da lei de atenuação. Foi possível notar através das simulações realizadas que a relação entre a carga máxima por espera e a distância escalonada e proporcional, aumentando a quantidade de carga máxima os níveis de vibração são maiores, da mesma forma aumentando a distância escalonada os níveis de vibração são menores, mostrando assim o conceito da lei de propagação. Visto que a geologia do local de monitoramento influenciou no comportamento das ondas mecânicas captadas pelo sismógrafo, mostrando alguns pontos extremos nos gráficos simulados pelo software O-Pitblast e na plotagem do gráfico da reta de regressão linear, presumindo assim um material com descontinuidades e zonas de interface, das quais são fatores que trabalham a favor da atenuação das ondas mecânicas. Todos os valores medidos estão dentro do limite de vibração, sendo assim não causam danos induzidos por vibração. Mesmo diante dos resultados sugiro um estudo sistemático no âmbito geológico, para assim entender melhor o comportamento das ondas vibratórias.

ABSTRACT: The seismographic monitoring to control vibrations and acoustic superimposition caused by rock blasting by explosives is an essential tool for gathering information and further analysis. The objective of this work is to carry out seismographic monitoring, to analyze the vibrations caused by rock blasting with explosives, making a comparison of the seismographs performed and the parameters simulated in the O-Pitblast software using as a tool to generate graphs of the peak velocities of the particle with the scaled distance, thus comparing the simulations data with the linear regression line, for the distribution of future monitoring points. For this, we developed a database with 22 measurements performed over a period of time in the months March to June, with information on the particle's peak velocity in sweating three perpendicular transverse, vertical, longitudinal components and the resultant of the three components, as well as the maximum waiting load and the distance from the monitoring points to the dismantling site, through this database it was possible to simulate with O-Pitblast software the VPP graphs as a function of the scaled distance, to use it as a parameter in the analysis of the law of attenuation. It is possible to notice through the simulations carried out that the relationship between the maximum waiting load and the scaled and proportional distance, increasing the amount of maximum load the vibration levels are higher, similarly increasing the scaled distance the vibration levels are lower, thus showing the concept of the propagation law. Since the geology of the monitoring site influenced the behavior of mechanical waves captured by the seismograph, showing some extreme points in the graphs simulated by the O-Pitblast software and in the plotting of the linear regression line graph, thus assuming a material with discontinuities and zones of interface, which are factors that work in favor of attenuation of mechanical waves. All measured values are within the vibration limit and thus do not cause vibration-induced damage. Even in view of the results, I suggest a systematic study in the geological scope, in order to better understand the behavior of vibrating waves in different geology.


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