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Esta pesquisa é de relevante importância para estabelecer melhores condições de análises nos estudos do material para a construção de pilhas de estéril de minério de ferro, muito comum no meio mineiro no estado de Minas Gerais.

O foco desta dissertação foi a elaboração de um modelo que melhor quantifique a influência da granulometria no ângulo de atrito, com ênfase na comprovação de estudos gerais precedentes como Lambe & Whitman, (1969). Deste modo, a análise do modelo

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foi apresentada com base nos resultados de ensaios de cisalhamento de grande porte e convencional, realizando quatro classificações granulométricas, para posterior determinação de amostras estruturadas artificialmente.

Neste contexto, são sugeridas como propostas de pesquisas futuras:

1 – Continuidade dos estudos associados ao comportamento dos estéreis de mineração, avaliando mais detalhadamente o modelo estudado. Recomenda-se que maiores investigações sejam feitas, alterando-se mais amplamente a granulometria, buscando uma maior quantidade de amostras e, consequentemente, uma melhor representatividade;

2 – Realização dos mesmos procedimentos, com atenção à norma norte-americana D3080/D3080M-11 (ASTM, 2011), que sugere que o diâmetro máximo dos grãos da amostra a ser trabalhada no ensaio de cisalhamento direto deve ser, no máximo, igual a um décimo da largura mínima do equipamento e 6 vezes menor que a altura da amostra (CP). Realização dos procedimentos com a variação da altura do CP, visando a verificar o limite máximo do diâmetro para o qual o comportamento não se modifica;

3 – Verificação da real influência do processo de britagem, sugerido nesta pesquisa como responsável pelo arredondamento dos grãos, que contribuiu para o decréscimo do valor do ângulo de atrito. Esta verificação poderia ser feita através de ensaios de MEV, correlacionados com a distribuição granulométrica e a resistência ao cisalhamento dos estéreis;

4 – Realização de outras correlações associadas à escala, inserido grandezas relacionadas, por exemplo, à condutividade hidráulica destes materiais, para diversas granulometrias;

5 – Implementação de simulações numéricas, calibrando o modelo com a diversidade de parâmetros obtidos, visando verificar os ganhos associados aos procedimentos de disposição de estéreis.

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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT. Abertura de poço e trincheira de inspeção em solo, com retirada de amostras deformadas e indeformadas. NBR 9604. São Paulo: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 1986. 9 p.

ABNT. Amostras de solo - Preparação para ensaios de compactação e ensaios de caracterização. NBR 6457. São Paulo: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 1986. 9 p.

ABNT. Grãos de pedregulho retidos na peneira de 4,8 mm - Determinação da massa especifica aparente e da absorção de água. NBR 6458. São Paulo: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 1984. 6 p.

ABNT. Grãos de solo que passam na peneira de 4,8 mm - Determinação da massa especifica. NBR 6508. São Paulo: Associação Brasileira de Normas Técnicas RJ, 1984. 8 p.

ABNT. Mineração -Elaboração e apresentação de projeto de disposição de estéril em pilha. NBR 13029. São Paulo: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2006. 5 p. ABNT. Solo – Análise Granulométrica. NBR 7181. São Paulo: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 1984. 13 p.

ABNT. Solo - Determinação do índice de vazios máximo de solos não-coesivos. MB - 3324 / NBR – 12004. São Paulo: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 1990. 6 p. ABNT. Solo - Determinação do índice de vazios mínimo de solos não-coesivos. MB – 3388 / NBR – 12051. São Paulo: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 1991. 14 p.

107

ALKMIN F. F., & MARSHAK S. Tranzamazonian orogeny in the southern São Francisco Craton Region, Minas Gerais, Brazil: evidence for paleoproterozoic collision and collapse in the Quadrilátero Ferrífero. Precambrian Research, 1998 90: 29-58. ARAGÃO, G. S. Classificação de pilhas de estéril na mineração de ferro. Dissertação de Mestrado em Engenharia Mineral – Ouro Preto: Universidade Federal de Ouro Preto, 2008.133 p.

ASTM. Direct shear test of soils under consolidated drained conditions. D3080/D3080M. American Society for Testing and Materials. Washington, D. C., USA, 2011. 9 p.

ASTM. Standard test methods for maximum index density and unit weight of soils using a vibratory table. D4253 − 00. American Society for Testing and Materials. Washington, D. C., USA, 2006. 15 p.

BC Mine Waste Rock Pile Research Committee. Mined rock and overburden piles. Investigation & Design Manual. Interim Guidelines, May 1991, 128p.

BOHNET, E. L. and Kunze, L., Waste disposal – Planning and Enviromental Protection Aspects. Source: Surface Mining, 1990. p. 485 - 494.

BOHNET, E. L., Optimum dump planning in rugged terrain. McCARTER, M. K.. Design of Non-Impounding Mine Waste Dumps, AIME, New York, 1985. Chapter 3. p. 23-27.

BISHOP, A.W., Correspondence on shear characteristics of a saturated silt measured in triaxial compression. Geotechnique 4 (1), 1954. p. 43-45.

BISHOP, A.W. & HENKEL, D.J., The measurement of soil properties in the triaxial test. Edward Arnold, London, 1962. 228 p.

CASAGRANDE, A., “Characteristics of cohesionless soils affecting the stability of slopes and earth fills.” Contributions to Soil Mechanics, 1925-1940, Boston, 1936. Society of Civil Engineers, Oct.

108

CASAGRANDE, A., “The shearing resistance of soils and its relation to the stability of earth dams.” Proceedings, Soil and Foundation Conference of the U.S. Engineer Department, June, 1938.

COUZENS, T. R. Planning models: operating and environmental implications. McCarter, M. K., Design of Non-Impounding Mine Waste Dumps, AIME, New York, 1985. Chapter 2, p.15-20.

DASS, B. M., Fundamentos de engenharia geotécnica, California State University, Sacramento, 6th, 2006. 562 p.

DNPM, Deposição de Estéril, Rejeitos e Produtos. Departamento Nacional de Produção

Mineral. Normas Regulamentadoras de Mineração – NRM 19. Rio de Janeiro, 2001. p. 74

– 82.

DORR, J. V. N., Nature and origin of the high grade hematite ores of Minas Gerais, Brazil Econ. Geol, 60 (1), Washington, DC, 1965. p. 1-46.

DORR, J.V.N. Phisiographic, stratigraphic and structural development of the quadrilátero ferrífero, Minas Gerais, Brazil. Washington: DNPM/USGS, 2nd, 1969. 110

p.

EATON, T., BROUGHTON, S., BERGER, K. C., Piteau Assoociates Engineering Ltd (2005). Course Introductin Design and Operation of Large Waste Dumps. Under Licence from the British Columbia Ministry of Energy and Mines – Mine Dump Committee.

ESPÓSITO, T. J., Controle geotécnico da construção de barragens de rejeito – Análise da Estabilidade de taludes e estudos de percolação. Dissertação de Mestrado. Departamento de Engenharia Civil, Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil,1995. 159 p.

109

ESPÓSITO, T. J., Metodologia probabilística e observacional aplicada a barragens de rejeitos construídas por aterro hidráulico. Tese de doutorado. Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Universidade de Brasília, Brasília, Brasil, 2000. 359 p. FREITAS, M. A. Apostila sobre formação de pilha de estéril e rejeito. Belo Horizonte: Editora IETEC, 2004, p. 3-20.

GROSS, G. A., A classification of iron formations based on depositional environments. Can. Mineral 18, 1980. P. 215-222.

HEAD, K.H., Manual of soil laboratory testing. Pentech Press, vol 2.London, UK, 1994. 2nd. p. 189-267.

ITGE, Manual de restauración de terrenos y evaluación de impactos ambientales de minería. Instituto Tecnológico Geominero de España. Madrid, 1989. 327 p.

JAMES, H. L., Sedimentary facies of iron-formations. Econ. Geol. 49, 1954, p. 235- 293.

JAMIOLKOWSKI, M., KONGSUKPRASERT, L., AND LO PRESTI, D. 2005. “Characterization of gravelly geomaterials. In Proceedings of The Fifth International Geotechnical Conference”, Cairo, Egypt, 12 January 2005. p. 1–27.

KHALILI, A., DHARMA, W., WARD, W., 2010, “Mechanical response of highly gap- graded mixtures of waste rock and tailings. Part I: Monotonic Shear Response”, NRC Research Press, p. 552-565.

LAMBE, W.T. & WHITMAN, R.V., “Soil Mechanics”, SI Version. John Wiley & Sons, New York, USA, 1969, 553 p.

LEE, K. L. & SEED, H. B., “Drained Strength Characteristics of Sands.”Soil Mechanics and Foundation Division, ASCE, Vol. 93, No SM6,1967. p. 117-141.

110

LOPES, M. C., Deposição hidráulica de rejeitos granulares e a influência nos seus parâmetros de resistência. Tese de Mestrado. Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Universidade de Brasília, Brasília, Brasil, 2000. 158 p.

McCARTER, M. K., “Design and Operating Considerations for Mine Waste Embankments. Source: Surface Mining”, 1990. p. 890 - 899.

MITCHELL, J. K. e SOGA K., “Fundamentals of Soil Behavior”. Jhon Wiley & Sons, New Jersey, USA. 3th, 2005. 559 p.

MUWANGUZI, A. J. B., Karasev, A. V., Byaruhanga, J. K., Pär G. Jönsson, “Characterization of chemical composition and microstructure of natural iron ore from muko deposits”, ISRN Materials Science, International Scholarly Research Network, vol. 2012, Article ID 174803, 2012, 9 p.

ODA, M. E IWASHITA K., “Mechanics of Granular Materials: An Introduction”. A. A. Balkema. Denver, USA, 1999. 391 p.

OLIVEIRA FILHO, W.L., Considerações sobre ensaios triaxiais em areias. Dissertação de Mestrado, Departamento de Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE, Rio de Janeiro, RJ, 1987.266 p.

PRESSOTTI, E. S., Influência do teor de ferro nos parâmetros de resistência de um rejeito de minério de ferro. Dissertação de Mestrado em Engenharia Civil – Ouro Preto: Universidade Federal de Ouro Preto, 2002, 153 p.

PETRONILHO, M. R., Avaliação do comportamento geotécnico de pilhas de estéril por meio de análises de risco. Dissertação de Mestrado em Geotecnia – Ouro Preto: Universidade Federal de Ouro Preto, 2010, 137 p.

REYNOLDS, O., “The dilating of media composed of rigid particles in contact.” Philosophical Magazine, S.5, Vol. 20, No. 127, 1885.p. 469-481.

ROSIERE, C. A., CHEMALE JR, F., Itabiritos e minérios de ferro de alto teor do Quadrilátero Ferrífero – Uma visão geral e discussão, Geonomos 8 (2), 2001. p. 27-43.

111

ROSIÉRI, C. A., Geologia dos depósitos de ferro da MBR, 2003. 14 p.

ROWE, P. W., “The stress-dilatancy relation for static equilibrium of an assembly of particles in contact.” Proceedings, Royal Soc. of London, Series A, Vol. 269, 1962. p. 500-527.

SILVA, A. B., SOBREIRO NETO, A. F., BERTACHINI, A. C., Potencial das águas subterrâneas do quadrilátero ferrífero. VIII Congresso Brasileiro de Águas Subterraneas. ABAS, Recife, 1994. 8 p.

SOUZA PINTO, C., Resistência ao Cisalhamento dos Solos. Publicação EPUSP, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 1966.

SPIER, C. A., OLIVEIRA, S. M. B., SIAL, A. N., RIOS, F. J. Geochemistry and genesis of banded iron formations of the Cauê Formation, quadrilatero ferrifero, Minas Gerais, Brazil, Elservier: Precambrian Research 152, 2006. p 170-206.

TAYLOR, D. W., Fundamentals of soil mechanics, John Wiley and Sons, Inc., New York, 1948.

VARGAS, M., O Uso dos Limites de Atterberg na classificação dos solos tropicais. VII Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Fundações, Recife, 1982.

WELSH, J.D. Geotechnical site investigation. McCARTER, M. K., Design of non- impounding mine waste dumps, AIME, New York, 1985. Chapter 4, p.31-34.

WICKLAND, B., WILSON, G. “Research of co-disposal of tailings and waste rock”. Waste Geotechnics – Geotechnical News. Canada, 2005. p. 35-38.

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