Carga Linear de Explosivo
Calcula a densidade linear de carregamento de um furo de desmonte, q = (π/4) × d² × ρ, a partir do diâmetro do furo d (mm) e da densidade do explosivo ρ (g/cm³). O resultado, em kg de explosivo por metro de furo, é quanto explosivo cabe em cada metro de coluna carregada — parâmetro central do projeto de desmonte de rochas. Multiplicado pela altura de carga do furo, dá a carga por furo; combinado com o volume de rocha desmontado, dá a razão de carga (powder factor). Diâmetros maiores e explosivos mais densos elevam a carga linear. Informe o diâmetro do furo e a densidade do explosivo.
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Carga linear de explosivo
No desmonte de rochas com explosivos, perfura-se uma malha de furos na bancada, carrega-se cada furo com explosivo e detona-se em sequência. A carga linear (ou densidade de carregamento) responde: quanto explosivo cabe em cada metro de furo? Ela é q = (π/4) × d² × ρ, simplesmente a área da seção do furo (πd²/4, do diâmetro d) multiplicada pela densidade do explosivo ρ. O resultado é kg de explosivo por metro de coluna carregada. A fórmula mostra a forte dependência do diâmetro ao quadrado: furos maiores carregam muito mais explosivo por metro (e por isso permitem malhas mais espaçadas e maior produção, a tendência das grandes minas a céu aberto, que usam furos de 200-300 mm). A densidade do explosivo também importa: emulsões e dinamites (ρ ~1,1-1,3) carregam mais que o ANFO (~0,8). A carga linear é o ponto de partida do cálculo de carga do desmonte: multiplicada pela altura de carga do furo (que não é todo o furo — o topo leva o 'tampão' de material inerte), dá a carga por furo (kg); somada para todos os furos e dividida pelo volume de rocha desmontado, dá a razão de carga (powder factor, kg/m³) — o indicador-chave que liga a quantidade de explosivo à fragmentação obtida. Carregar corretamente é essencial: explosivo demais gera ultralançamento (flyrock), sobrepressão e vibração; de menos, deixa matacões e repés. Informe o diâmetro do furo e a densidade do explosivo.
Ferramentas Relacionadas
Razão de Carga de Explosivo (Powder Factor)
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Velocidade de Detonação (VOD)
Calcula a velocidade de detonação (VOD) de um explosivo, VOD = L ÷ t, dividindo a distância percorrida pela onda de detonação L (m) pelo tempo t (s) medido entre dois sensores. O resultado, em m/s, é a velocidade com que a reação de detonação se propaga pela coluna de explosivo — uma das propriedades mais importantes de um explosivo, ligada à sua energia e poder de fragmentação. Explosivos de alta VOD (4000-7000 m/s, como emulsões e dinamites) geram alta pressão de detonação e são eficazes em rochas duras; baixa VOD (ANFO, ~3000-4500 m/s) é adequada para rochas mais brandas. Informe a distância e o tempo medidos.
Subperfuração de Desmonte
Calcula a subperfuração (subdrilling) de um furo de desmonte, S_p = 0,3 × B, multiplicando o afastamento B por um fator típico de 0,3. O resultado, na unidade de B, é o comprimento que o furo deve perfurar <em>abaixo</em> da cota desejada do piso da bancada. Essa profundidade extra garante que a explosão fragmente a rocha até o nível do piso, evitando a formação de repés (saliências de rocha não fragmentada no pé da bancada) que prejudicam a operação dos equipamentos. Subperfuração insuficiente deixa repés; excessiva desperdiça perfuração e explosivo e danifica a rocha abaixo do piso. Informe o afastamento.
Carga de Incêndio Específica
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Tamanho Médio de Fragmento (Kuz-Ram)
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