Geomecánica Minera Superficial

Nueva Edición 3º (120 horas) Fecha de Inicio 04 de Junio 2012 Temario Descargar Temario Completo Codigo DV46-JUN12-ESP
Monto Referencial US$ 1800 Monto minimo 400
Duplique su capacitación: 1 hora en VIRTUAL MINE equivale a 2 horas de aula presencial.
Curso Modelo

ALGUNAS DIAPOSITIVAS EMPLEADAS EN EL DIPLOMADO

FORO DE GEOMECANICA MINERA SUPERFICIAL

Pregunta 1

Quedamos que la velocidad permitida de partícula para no causar ningún daño al respaldo es menor a 2 in/s. En la exposición, mencionan las diferentes distancias a las que se pone el geófono (diap. 245 y 249 en el extremo superior derecho, o diap. 127 en la parte superior de la diapositiva). Quiero suponer que ese punto del geófono es la pared a la que estamos referenciando el choque de la onda; que la distancia de la voladura al límite final (o algún tipo de construcción) es la distancia que se menciona. ¿Es cierto esto?Respuesta
HECTOR VILLASENOR CABRAL
CARGO: JEFE DE GEOTECNIA
EMPRESA: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS WISMIN S.A - MEXICO

Respuesta por:
Ph.D. Carlos Agreda
35 years professional experience in AMERICA.

« Ver diapositiva 01 » | « Ver diapositiva 02 »

Para contestar a su pregunta, debo resaltar que los grandes investigadores especialistas e inmersos en esta materia, después de muchas pruebas y experimentos, determinaron que la velocidad pico de partícula (PPV) para no causar ningún daño debe ser menor igual a 2 in/s., inducida por las vibraciones producidas por la voladura de rocas.

Por otro lado, respecto de las diapositivas que usted menciona sobre la PPV, debo comentarle que se refiere desde el centro de la voladura de rocas hacia la ubicación del geófono. Esa distancia debe ser determinada en función a las características físico-mecánicas del macizo rocoso, donde se efectuará la voladura.

  • Calidad y cantidad de la MEC  a ser usada.
  • Diseño de las mallas de perforación y voladura.
  • Conexiones y secuencia de salida del disparo, etc.

Cabe enfatizar que la voladura de rocas es un proceso aleatorio, dinámico y adiabático.

Para contestar la última parte de su pregunta, debo informarle que en las tablas II y III  se describe lo siguiente:

    • La cantidad de explosivo por retardo a ser detonado (kg)
    • La distancia del geófono al centro de la voladura (m)
    • La PPV (mm/s)

Analizando los datos contenidos en la tabla II, al detonar 1140 kg de explosivo por retardo y ubicar el geófono a 106 m de la voladura, la VPP (mm/s) es 56,65 s.

Espero haber podido responder a su consulta.

 

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Pregunta 2

¿Para la valoración del RQD se debe considerar resistencias a compresión uniaxial mayores de 1 MPa? Respuesta
ROBERTO MERAMENDI GAMBOA
CARGO: JEFE DE SECCION DE GEOTECNIA
EMPRESA: MINERA SANTA CRUZ S. A. - ARGENTINA

Respuesta por:
Ph. D. Jair Carlos Koppe
20 años de experiencia profesional en Australia, Europa y América

« Ver diapositiva »

La valoración del RQD no considera resistencia a compresión uniaxial. El concepto de RQD está vinculado únicamente con la recuperación modificada de testigos de rocas.

Espero haber podido responder a su consulta.


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Presentación

OBJETIVO:

Nuestros egresados estarán capacitados para contribuir a la optimización del planeamiento y diseño geomecánico en minería superficial integrando conocimientos de seguridad y costos con el soporte de herramientas computacionales con énfasis en el análisis de variables de ingreso, uso de software e interpretación de resultados.

METODOLOGIA:

Acceso a través de Internet. Se desarrolla en 120 horas completas de capacitación (cada hora de 60 minutos), integradas por:

  • Exposiciones en audio con presentaciones descargables.
  • Video taller aplicativo con ejercicios.

Adicionalmente se realiza:

  • Evaluación Online.
  • Solución de preguntas e interacción entre participantes a través del foro virtual.

DIRIGIDO A:

Profesionales que por limitaciones de distancia o tiempo no pueden participar presencialmente de nuestros programas de capacitación.

MATERIAL DE SOPORTE:

  • Manual de Usuario para facilitar el manejo del diplomado virtual.
  • Cronograma de cada módulo para una adecuada administración de su tiempo.
  • Solucionario del examen al finalizar cada módulo.
Estructura Curricular

MODULO INTRODUCTORIO:
CARACTERIZACION Y ESTUDIO TENSODEFORMACIONAL DEL MACISO ROCOSO


MODULO I:
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS DE INTERES EN MINERIA Y MODELAMIENTO HIDROGEOLOGICO COMPUTACIONAL

CARACTERISTICAS HIDRAULICAS DE INTERES EN MINERIA

  1. Características y factores geológicos importantes.
  2. El agua en el macizo rocoso.
  3. Comportamiento hidráulico del macizo rocoso.
  4. Cálculo de aporte de agua.
  5. Diseño de cunetas.
  6. Sistemas de drenaje y bombeo de agua.
  7. Sistemas de control agua.
  8. Bibliografía.

MODELAMIENTO HIDROGEOLOGICO COMPUTACIONAL

  1. Solución de la ecuación de flujo por diferencia finita.
  2. Solución de la ecuación de flujo mediante el método de los elementos finitos.
  3. El problema inverso en hidrología subterránea.
  4. Nuevas tendencias en modelación hidrogeológica.
  5. Bibliografía.

TALLER COMPUTACIONAL:
SOFTWARE GROUNDWATER

Caso base: Control de comandos del programa.
Aplicaciones avanzadas.

SOFTWARE TRANSIN
Caso base: Control de comandos del programa.
Aplicaciones avanzadas.

MODULO II:
ANALISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES I

  • Análisis de estabilidad: Método integrativo observación-diseño.
  • Falla estructuralmente controlada:
    • Análisis de falla plana.
    • Análisis de falla de cuña.
    • Análisis de falla de superficie mixta.
  • Falla no estructuralmente controlada:
    • Análisis de falla circular.
    • Análisis de falla de superficie mixta.
    • Análisis de toppling.
    • Análisis de desprendimientos.
  • Criterios de rotura sobre la base de ensayos en laboratorio.
  • Análisis de estabilidad con apoyo de la red estereográfica.
  • Estudio de estado límite:
    • Análisis numérico.
    • Análisis Estadístico.
    • Análisis de Equilibrio Límite.
  • Bibliografía.

SOFTWARE ROCPLANE
Caso base: Control de comandos del programa.
Aplicaciones avanzadas.

SOFTWARE SWEDGE

Caso base: Control de comandos del programa.
Aplicaciones avanzadas.

SOFTWARE SLIDE

Caso base: Control de comandos del programa.
Aplicaciones avanzadas.


MODULO III:
ANALISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES II

  • Estabilidad de bancos:
    • Elementos que controlan su geometría.
    • Criterios para fijar el ancho.
    • Bancos de seguridad (catch benches).
    • Sobre excavación (back break).
  • Talud entre rampas de circulación:
    • Elementos que controlan la estabilidad.
    • Procedimientos de análisis.
  • Talud global:
    • Información para el análisis.
    • Procedimientos de análisis.
    • Método de Janbu.
    • Análisis numérico 3-D.
  • Talud final.
  • Sistemas de drenaje e importancia en el diseño de taludes.
  • Efectos de la voladura.
  • Instrumentación:
    • Control de desplazamientos.
    • Control de niveles freáticos.
    • Medición de PPV.
  • Bibliografía.

SOFTWARE SLOPE/W
Caso base: Control de comandos del programa.
Aplicaciones avanzadas.

SOFTWARE PHASE2
Caso base: Control de comandos del programa.
Aplicaciones avanzadas.

MODULO IV:
ESTABILIZACION DE TALUDES Y DISEÑO GEOMECANICO EN MINERIA SUPERFICIAL

  • Métodos para mejorar la Seguridad en Taludes:
    • Terminología.
    • Causas de desestabilización.
    • Modos de rotura.
    • Métodos para el cálculo de la Estabilidad de Taludes.
  • Métodos de estabilización de taludes:
    • Conformación de la superficie del talud.
    • Resloping and descarga.
    • Trimming.
    • Scaling.
    • Estabilización de refuerzo de la roca.
    • Reinforced shear keys.
  • Métodos de control de agua y presión de poros.
  • Anclajes y métodos de contención:
    • Tipos de anclas.
    • Instalación.
    • Dimensionamiento de anclas.
  • Muros de contención – Hormigón proyectado:
    • Muros de contención.
    • Trincheras.
    • Barreras.
    • Gabiones y bloques de hormigón.
    • Cercas para contención de rocas e atenuadores.
    • Malla colgada.
    • Draped mesh.
    • Hormigón proyectado.
  • Bibliografía
  • Taller aplicativo en minería.

Aplicaciones avanzadas.


MODULO V:
DISEÑO DE ESCOMBRERAS Y POZAS DE RELAVES

  • Importancia del diseño de escombreras y pozas de relaves.
  • Breve análisis de colapso de pozas de relaves.
  • Parámetros que definen la ubicación.
  • Análisis geológico.
  • Análisis hidrogeológico.
  • Análisis sísmico del área.
  • Análisis de impacto ambiental.
  • Investigaciones geotécnicas.
  • Propiedades de los materiales.
  • Análisis de la cimentación.
  • Caracterización del material de relave e influencia en el diseño.
  • Análisis de estabilidad contra el desbordamiento.
  • Análisis de estabilidad contra el flujo incontrolado.
  • Análisis de estabilidad contra la erosión interna.
  • Análisis de estabilidad contra la licuefacción.
  • Análisis contra deslizamientos.
  • Criterios adicionales de diseño.
  • Instalaciones propuestas para el diseño.
  • Programa de monitoreo: Instrumentación y control.
  • Bibliografía.

SOFTWARE PHASE2
Caso base: Control de comandos del programa.
Aplicaciones avanzadas.

SOFTWARE ABAQUS
Caso base: Control de comandos del programa.


MODULO VI:
VOLADURA CONTROLADA, ANALISIS VIBRACIONAL Y SISMOLOGIA APLICADA A LA ESTABILIDAD DEL MACIZO ROCOSO EN MINERIA SUPERFICIAL

  • Voladura y sus efectos:
    • Diseño de voladura para evitar daño a estructuras.
    • Modelo de Dowding & Hendron.
    • Modelo de Holmberg & Persson.
    • Modelo de Devine & Duvail.
    • Comparación de resultados de los tres modelos.
  • Sismicidad inducida y análisis vibracional.
  • Aplicación avanzada de sismología en minas.
  • Instrumentación geotécnica: convencional y sismicidad inducida.
  • Bibliografía.


SOFTWARE JKSIMBLAST APLICADO A MINERIA SUPERFICIAL

Caso base: Control de comandos del programa.
Aplicaciones avanzadas.


MODULO SOPORTE:
PROYECTO INTEGRADO EN MINERIA SUPERIFICIAL



Consultores

Mgtr. Roberto Poncela Poncela

30 años de experiencia profesional en España y SudaméricaRoberto Poncela

Magíster en Hidrología Subterránea por la Universidad Politécnica de Cataluña y Magíster en Evaluación de Impacto Ambiental por el Instituto de Investigaciones Ecológicas (España).
Asesor y ejecutor de estudios y peritajes geológicos diversos como hidrogeología y recursos hídricos, gestión de recursos hidráulicos, hidrogeoquímica, planes hidrológicos, exploración de cuencas y sistemas acuíferos, balances hídricos y recarga natural de acuíferos, evaluación de impacto ambiental, control y monitoreo ambiental de actuaciones públicas y privadas.


PhD Carlos Agreda Turriate

Carlos Agreda35 años de experiencia profesional en América
PhD en Ingeniería de Minas por The University of Saskatchewan (Canadá). MSc en minería por The Queen’s University (Canadá).
Laboró en las empresas Chuquicamata, El Teniente, Mantos Blancos (Chile); Fresnillo, Sonora (México); CIL, Dupont (Canadá); El Cerrejón (Colombia); Projects in Santa Cruz (Argentina); y Carbones del Zulia Project (Venezuela).


Dr. Jair Carlos Koppe

Jair Carlos Koppe

20 años de experiencia profesional en Australia, Europa y América
Doctor en Geociencias. Ingeniero de Minas por la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil). Magíster en Ingeniería Civil, con especialización en Mecánica de Suelo, por la Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Ejecutor de proyectos de geotecnia en empresas mineras de Brasil. Laboró como consultor en Australia, Canadá, Chile, Perú, Brasil, Estados Unidos, Grecia, Inglaterra, Uruguay, China, Italia, Portugal, entre otros.


Dr. Michel van Sint Jan Fabry

Michel Van Sint Jan Fabry

Más de 35 años de experiencia profesional en Chile, Perú, Brasil, EE. UU. y Australia
Doctor en Filosofía y Magíster en Ciencias de la Ingeniería por la Universidad de Illinois.
Participó en la Dirección Técnica de Mecánica de Suelos y Diseñado de Métodos de Estabilización en Roca para Mina de Lutitas Petrolíferas en Australia. Laboró en la mina El Salvador, Codelco (División El Salvador, Chile), La Escondida (ensayos de resistencia del macizo rocoso para el diseño de las excavaciones a cielo abierto), minera UTAH de Chile, Codelco (División El Teniente).
Autor de más de 300 publicaciones internacionales realizadas.


Dr. Andrés Alcolea Rodríguez

Ph. D. Andres Alcolea

Más de 15 años de experiencia profesional en Europa
Doctor en Hidrología Subterránea, con especialización en Ingeniería Geotécnica, por la Universidad Politécnica de Cataluña (España).
Catedrático principal en el programa Máster en Hidrogeología en la Universidad Politécnica de Cataluña. Participó como consultor principal en proyectos internacionales para empresas como Enresa, IGME, BGS, Initec, Enviros, AENA, entre otras. Miembro asociado de American Geophysical Union, International Association of Hydrogeologists, International Association of Hydrogeologists (Spanish chapter).


Beneficios

BENEFICIOS:

Nuestra nueva versión de aula virtual provee un servicio de calidad educativa superior a un diplomado presencial:

  • Duplique su capacitación: 1 hora en VIRTUAL MINE equivale a 2 horas de aula presencial gracias a la eliminación de los tiempos muertos, consultas que no son de su interés, tiempos que deja el expositor para la elaboración de ejercicios, entre otros.
  • Desarrollamos talleres y ejercicios especializados.
  • Facilitamos la interacción con nuestro consultor a través del foro virtual.
  • Es de fácil acceso a personas con poca experiencia en Internet.
  • Provee el servicio de tutoría que le ayudará de manera permanente en todas sus consultas vía telefónica o Internet.
  • Nuestras diapositivas de alta calidad le permitirán efectuar un zoom de diagramas o gráficos complejos que no se visualizarían de manera clara en una fotocopia o impresión.
  • Se adapta a su disponibilidad de tiempo: acceso ilimitado las 24 horas del día.
  • Maximice su velocidad de conexión a nuestra plataforma virtual utilizando nuestra herramienta selector. Con esta herramienta los participantes que están en minas y zonas alejadas podrán capacitarse con el ancho de banda de Internet que dispongan.
  • Durante el Diplomado puede ingresar a Virtual Mine la cantidad de tiempo que desee y mejore su aprendizaje repitiendo los módulos de audio y video cuando crea necesario.
  • Expositores internacionales con amplia experiencia profesional.
  • Optimice costos, tiempos y soporte logístico que demandaría el traslado hacia nuestro centro de capacitación.
  • Controle su capacitación: Acceso a estadísticas del aula y reportes con solucionario del examen al finalizar el módulo.

INCLUYE:

  • Taller aplicativo con casos prácticos.
  • Al finalizar el diplomado, el participante obtendrá un Diploma en Geomecánica Minera Superficial firmado por el expositor de cada módulo garantizando el contenido  y metodología de desarrollo del mismo.

TESTIMONIOS

“Muy interesante y altamente aplicable, es una gran ayuda desde el punto de vista de diseño para colaborar con los controles de daño. Cumplió con mis expectativas.”

Participante: Ing. Leopoldo Benjamin Ancasi, Jefe Geomecánico
Empresa: Compañía Minera Aguilar- Argentina

Informes

INFORMES:

Mayor información sobre nuestro programa virtual:
Ventas: (511) 365-7593 / Fax: (511) 260-4551
Móvil: (511) 988-345-826 / (511) 986-685-668
Solo Perú: RPM #736155

DATOS DE LA EMPRESA:

Razón Social: INSTITUTO INTERAMERICANO DE CAPACITACION Y DESARROLLO
Número de RUC: 20509722324
Dirección: AV. Del Corregidor Nº 2879, Urb. Los Robles, La Molina, Lima 12

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DIRECTO
http://www.intercade.org/
www.intercade.org/geomecanicasuperficial
Jueves, 17 de Mayo 2012 - 09:32:17 AM
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