IG289

MINERÍA 69 (4) (6) (7) CABLES DE SOPORTE PERIMETRAL Las fuerzas se trasmiten de la malla o red de interposición (anillos o rombos) a los cables de soporte perimetral y se dividen en los diferentes cables de forma proporcional al área neta limítrofe (Roth 2003). Además, son repartidas al 50% en los cables de soporte perimetral, si hay presentes dos de ellos. La fuerza total sobre el cable se transforma en una fuerza q distribuida uniformemente por metro lineal (fig. 7). En primer lugar, se determina la lon- gitud de instalación del cable S 0 , que depende de la longitud del tramo l y de la máxima flecha en el cable f (Palkowski 1990), cuyos valores típicos para el proceso de llenado están entre de 1/50 a 1/30 del tramo l [m]. Fig. 7. Carga q uniformemente distribuida. La deformación del cable se puede despreciar porque es muy pequeña ∼ 0,25 % en comparación con la elon- gación o alargamiento de este, como resultado del empleo de los elementos de frenado 3 (los frenos pueden ser de anillos tubulares o en U). La longitud del cable deformada se determina de la siguiente manera: S 1 = S 0 + n. b u (5) donde: • n número de frenos involucrados • b u es la elongación máxima de freno [m] Posteriormente, se puede calcular la fuerza en el cable mediante la cual la carga q es distribuida en [N/m] (Palkowski 1990). H rope se refiere a la componente de la fuerza del cable F rope en dirección del eje inicial del cable. Los cables de soporte inferior se des- plazan principalmente en dirección horizontal, mientras que el cable de soporte superior también se desplaza verticalmente. En consecuencia, la fuerza en el cable de soporte supe- rior tiene que incrementarse para considerar este efecto. Finalmente, las fuerzas de los cables se comparan con las cargas mínimas de frenado de los cables considerando un factor de seguridad. Hay que tener en cuenta que también los elementos de fre- nado deben ser capaces de soportar las fuerzas esperadas en los cables. CABLES DE RETENCIÓN AL MONTE Las fuerzas en los cables de retención se pueden determinar utilizando un equilibrio estático en las cabezas de los postes (fig. 8). Al hacerlo, solo se deben considerar las componentes horizonta- les, porque las verticales son soportadas por los postes (axil actuante, a revisar según 6). Las solicitaciones de mayor entidad ocurren en los postes extremos. Utilizando las fuerzas en los cables que actúan sobre la cabeza del poste, es posible calcular las fuerzas actuantes en los cables de retención al monte (fig. 8). Hay que tener en cuenta que los cables de retención están inclinados en dos direcciones. ANCLAJES FLEXIBLES Con el dimensionamiento del anclaje, Fig. 8. Distribución de cargas en las cabezas de los postes (secciones intermedia y extrema). se debe demostrar que las fuerzas en los cables se pueden transferir al terreno. Con las fuerzas en los cables de soporte y bajo la consideración de factores de seguridad, se pueden elegir anclajes adecuados. Los ensayos de campo desarrollados demuestran que las solicitaciones dinámicas en los anclajes son superiores a las estáticas. Por lo tanto, los anclajes deben estar equipados con cabezales de anclaje flexibles con un rango de ±30º (fig. 9). Fig. 9. Anclajes de cable flexibles.

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