DIPLOMADO EN GEOMECÁNICA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA

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PRESENTACIÓN

 DESCRIPCIÓN

Este diplomado consta de 8 módulos; que contienen temas detallados de Geomecánica Superficial y subterránea, además de casos prácticos y aplicación de softwares. Durante el módulo 1 y 2 curso el docente te brindará su experiencia en cada tema abordado, con un contenido teórico y casos prácticos; entre los módulos 3 y 8 podrás aprender la aplicación de software como herramientas geomecánicas. Aplicarás el Dips para análisis de discontinuidades, Slide para deslizamientos, Phase 2 para análisis subterráneo, Unwedge para fallas en cuña, Rocdata para analizar datos de laboratorio y Rocfall para análisi de fallas planares.

 DIRIGIDO A

En este curso podrás obtener conocimientos sobre aspectos fundamentales de la Mecánica de Rocas y suelos; caracterización del micizo rocoso, discontinuidades y sus propiedades, clasificaciones geomecánicas, esfuerzos in situ e inducidos, resistencia de la roca y de masas rocosas, mapeos geotécnicos y geomecánicos aplicados a casos prácticos. Además de la aplicación de softwares en geomecánica.

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Descripción

TEMARIO

MÓDULO 1: GEOMECÁNICA SUPERFICIAL EN MINERÍA
CAPÍTULO 1 PROPIEDADES DE LAS ROCAS Y DE LOS MACIZOS ROCOSOS
1.1 Introducción.
1.2 ¿Qué es una roca?
1.3 Clasificación de las rocas.
1.4 ¿Qué es un suelo?
1.5 Clasificación de los suelos.
1.6 El macizo rocoso.
1.7 Propiedades físicas de la roca.
1.8 Discontinuidades y rasgos estructurales.

CAPÍTULO 2 COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE LOS MACIZOS ROCOSOS
2.1 Introducción.
2.2 Comportamiento de los macizos rocosos.
2.3 Criterio de falla en Suelos.
2.4 Criterio de falla en Rocas.
Criterio de Mohr-Coulomb.
Criterio de Hoek-Brown.
2.5 Caracterización del macizo rocoso.
2.6 Características de las discontinuidades.

CAPÍTULO 3 CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA DE LA MASA ROCOSA
3.1 Introducción.
3.2 Clasificación de Terzaghi (1946)
3.3 RQD – Rock Quality Designation (Deere, 1967)
3.4 Índice Q (Barton, 1974)
3.5 RMR – Rock Mass Rating (Bieniawski, 1976)
3.6 GSI – Geological Strength Index (Hoek, 1995)
3.7 Otras clasificaciones.

CAPÍTULO 4 PARÁMETROS DEL RMR DE BIENIAWSK- PARTE 1
4.1 Introducción.
4.2 Parámetros de la clasificación.
4.3 Resistencia de la roca intacta.
4.4 RQD – Designación de Calidad de Roca.
4.5 Espaciamiento de las fracturas.
4.6 Presencia de agua subterránea.
CAPÍTULO 4 PARÁMETROS DEL RMR DE BIENIAWSK- PARTE 2
4.7 Condiciones de las discontinuidades: Persistencia, abertura, rugosidad, meteorización, relleno.
4.8 Valorización del RMR.
4.9 Errores y correcciones del RMR, EJEMPLOS DE CLASIFICACIÓN RMR, EJERCICIOS, ANEXOS.

CAPÍTULO 5 MAPEOS GEOTÉCNICOS
5.1 Introducción.
5.2 Criterios para el mapeo geotécnico.
5.3 Unidades geotécnicas.
5.4 Mapeo geotécnico en planta.
5.5 Mapeo geotécnico en taludes.

CAPÍTULO 6 MAPEO GEOMECÁNICO
6.1 Introducción.
6.2 Mapeo geomecánico por celda de detalle.
6.3 Mapeo geomecánico por línea de detalle, anexos.

CAPÍTULO 7 PERFORACIONES GEOTÉCNICAS
7.1 Introducción.
7.2 Perforaciones geotécnicas.
7.3 Logueo geotécnico de testigos de perforación.
7.4 Logueo geotécnico de testigos orientados.

CAPÍTULO 8 ENSAYOS GEOTÉCNICOS Y GEOMECÁNICOS
8.1 Muestreo de suelos y rocas muy disgregadas.
8.2 Muestreo de rocas.
8.3 Ensayos de laboratorio, anexos.

CAPÍTULO 9 EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL MACIZO ROCOSO
9.1 Limitaciones en los Sistemas de clasificación.
9.2 Correlaciones entre sistemas de clasifi¬cación.
9.3 Dominios geomecánicos.
9.4 Criterios geomecánicos.
9.5 Mejoramiento de la calidad del macizo rocoso.

CAPÍTULO 10 MODELAMIENTO GEOMECÁNICO
10.1 Introducción.
10.2 Modelamiento geomecánico.
10.3 Diseño geomecánico de excavaciones; método empírico, métodos numéricos.
10.4 Software geomecánicos.
EJERCICIOS DE GEOMECÁNICA SUPERFICIAL
11.1 Primer caso cantera de explotación de roca
11.2 Segundo caso mina a cielo abierto
11.3 Ejercicio propuesto
11.4 Ejercicio extra de práctica

MÓDULO 2: GEOMECÁNICA SUBTERRÁNEA EN MINERÍA
CAPÍTULO 1 ESTRUCTURAS Y MECANISMOS DE FALLA
1.1 Estructuras geológicas.
1.2 Mecanismos de falla.
1.3 Criterios geomecánicos.
1.4 Clasificaciones geomecánicas.
1.5 Mapeo geomecánico por arco rebatido.

CAPÍTULO 2 DISEÑO GEOMECÁNICO DEL MÉTODO DE MINADO
2.1 Factores característicos del diseño mecánico.
2.2 Métodos de explotación subterránea.
2.3 Métodos de explotación según exposición del personal.
2.4 Tipos de excavaciones subterráneas según su uso.
2.5 Riesgos asociados a los métodos de explotación.

CAPÍTULO 3 DISEÑO GEOMECÁNICO DE EXCAVACIONES
3.1 Introducción.
3.2 Métodos empíricos.
3.3 Método de diseño de abertura (span)
3.4 Método del índice de calidad del Raise Bore.
3.5 Método gráfico de estabilidad Mathews.
3.6 Método del equivalente lineal de sobre rotura/ desprendimiento (ELOS)
3.7 Método gráfico de estabilidad de pilares.
3.8 Métodos numéricos.

CAPÍTULO 4: MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN Y DE DIMENSIONAMIENTO DE LABORES
4.1 Introducción.
4.2 Metodología de Boshkov & Wright (1937)
4.3 Metodología de Morrison (1976)
4.4 Metodología de Laubscher (1981)
4.5 Metodología de Hartman (1987)
4.6 Metodología de Nicholas (1981)
4.7 Ejemplo práctico.

CAPÍTULO 5 ELEMENTOS DE SOPORTE EN MINERÍA SUBTERRÁNEA
5.1 Sostenimiento en excavaciones.
5.2 Diseño de Sostenimiento.
5.3 Criterios de diseño.
5.4 Aplicación de Diseños de Sostenimientos.
5.5 Tipos de sostenimientos.
5.6 Anexos.

CAPÍTULO 6: DESATADO DE ROCAS
6.1 Desatado de rocas.
6.2 ¿Por qué se suelta la roca y qué se debe hacer?
6.3 Identificación de los problemas del terreno.
6.4 Preparación de la cara de la roca para el desatado.
6.5 Desatado de la roca suelta.
6.6 Desatados especiales.

CAPÍTULO 7 CONSIDERACIONES GEOMECÁNICAS DE LA VOLADURA
7.1 Efectos de la voladura en el macizo rocoso.
7.2 Tamaño y geometría de excavaciones.
7.3 Tiempo de auto sostenimiento.
7.4 Secuencia de explotación.
7.5 Los Modelos numéricos.

CAPÍTULO 8: CONSIDERACIONES GEOMECÁNICAS PARA LOS RELLENOS EN MINA
8.1 Introducción.
8.2 Relleno de mina.
8.3 Rellenos sin cemento.
8.4 Rellenos con cemento.
8.5 Características de un mortero.
8.6 Recomendaciones y ensayos para el relleno.

CAPÍTULO 9: CONTROL, INSTRUMENTACIÓN Y MONITOREO GEOMECÁNICO
9.1 Control Geológico-Geomecánico.
9.2 Monitoreo e instrumentación.
9.3 Programa de instrumentación.
9.4 Monitoreo operativo y selección de instrumentación.
9.5 Monitoreo de desplazamiento.
9.6 Monitoreo de esfuerzos.
9.7 Control de daños por vibraciones de voladura.

CAPÍTULO 10: CONSIDERACIONES GEOMECÁNICAS PARA EL CIERRE DE MINAS
10.1 Plan de cierre de minas.
10.2 Evaluación y estabilidad de los pilares.
10.3 Diseño de tapones para el cierre de labores.
10.4 Métodos de cierre de labores mineras.
10.5 Criterios geomecánicos para el cierre de minas.
EJEMPLOS Y EJERCICIOS
1. Desarrollo de ejercicios
2. Diseño de sostenimiento de labores mineras(Caso práctico)
3. Planteamiento del problema para desarrollar (Evaluación)

GEOMECÁNICA CON ROCSCIENCE (6 MÓDULOS)
1- Slide.
2- Phase.
3- Unwedge.
4- Rocdata.
5- Rocfall.
6- Disps.

DOCENTE (S)

Ing. Fernando Chamorro

Ingeniero Geólogo colegiado y Magister, con amplia experiencia se desempeñó como Responsable en Estudios de la Modificación del E.I.A de la expansión de la U.P. de la Minera Cerro Verde en estudios petrológicos geomorfológicos Geodinámicos y sísmicos en Arequipa , asimismo participó en la Minera Yanacocha en la Investigación geotécnica del Proyecto Carachugo 14 –Supervisión de perforaciones y logueo de testigos orientados en Cajamarca. En la compañía Minera Buenaventura en Ingeniería de detalle del recrecimiento del depósito de relaves 3 en la U.P. Uchucchacua. entre otros proyectos importantes en el sector de Minero y Municipios Distritales como San Francisco en el Departamento de Amazonas en el Municipio San Juan de Hualgayoc en Cajamarca. También participó como Docente en la Universidad Nacional de Cajamarca y otros centros de Estudio.

Ing. Cristian Obregón

Ingeniero Geólogo de la prestigiosa y reconocida Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima – Perú. Con experiencia en proyectos geotécnicos, estudios geodinámicos, y geomecánicos. En los últimos años ha desarrollado actividades importantes en el campo de Mecánica de Rocas y Peligro Sísmico, con especialidad en el campo de la modelación numérica bidimensional de estructuras mineras y civiles.

Mag. Roberto Castillo

Ingeniero Geólogo de la prestigiosa y reconocida Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima – Perú. Con experiencia en proyectos geotécnicos, estudios geodinámicos, y geomecánicas. En los últimos años ha desarrollado actividades importantes en el campo de Mecánica de Rocas y Peligro Sísmico, con especialidad en el campo de la modelación numérica bidimensional de estructuras mineras y civiles. Actualmente se desempeña como Geólogo Geotécnico Freelance para diferentes empresas consultoras y paralelamente brinda y comparte su experiencia como docente.

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