RETO MES DE ABRIL .............................docx
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1. Programa Académico
PROGRAMA FORMATIVO GEOCIENCIAS
2023
Modalidad Online
Javier Vallejos
Director Académico
Departamento Ingeniería de Minas
Universidad de Chile
2. 1
www.minas.uchile.cl
CURSO 1: FUNDAMENTOS DE MECÁNICA DE ROCAS
Profesores: Kimie Suzuki, Javier Vallejos, Patricio Cavieres
Horas de dedicación: 20 horas (12 horas teóricas en plataforma EOL + 4 horas prácticas en
seminario sincrónico + 4 horas de workshop)
OBJETIVOS
El objetivo de este módulo será entregar a los participantes los conocimientos y conceptos
fundamentales de la Mecánica de Rocas, apoyado en clases teóricas y actividades prácticas.
CONTENIDOS
Contenidos: Descripción:
• Clasificación de suelos y propieda-
des índice.
• Caracterización geotécnica roca in-
tacta, estructuras y macizo rocoso:
propiedades de resistencia y defor-
mación.
• Ensayos típicos en laboratorio, análi-
sis de información.
• resistencia y criterios de falla.
• Deformabilidad y relaciones consti-
tutivas.
• Estado Tensional: in situ e inducido –
Abutment Stress.
• Relaciones esfuerzo deformación.
• Definir conceptos de mecánica de suelos, aplicados a
botaderos, pilas de lixiviación, taludes en suelo(gra-
vas).
• Entender los conceptos básicos de roca intacta, es-
tructuras y macizo rocoso y como medir su compor-
tamiento, casos aplicados con data de CODELCO.
• Conocer los ensayos de laboratorio (destructivos y no
destructivos) requeridos para medir las propiedades
resistentes y deformabilidad de la roca intacta.
• Conocer los distintos criterios de falla utilizados tales
como criterios de rotura lineal de Mohr-Coulomb o
no lineal como Hoek and Brown.
• Conocer conceptos generales, deformaciones en una
dirección, deformaciones en un medio continuo, re-
presentación de un estado deformacional.
• Conocer los conceptos de estado tensional in-situ, es-
fuerzos principales, tensor de esfuerzos, estado ten-
sional inducido minería caving, técnicas de medición
de esfuerzos (celdas HI, AE, FH).
• Conocer los conceptos generales, comportamiento
elástico, relaciones generales esfuerzo- deformación,
casos particulares.
3. 2
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CURSO 2: CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA Y ESTRUCTURAL
Profesores: Kimie Suzuki, Daniel Carrizo, Javier Vallejos, Sofia Rebolledo
Horas de dedicación: 20 horas (12 horas teóricas en plataforma EOL + 4 horas prácticas en
seminario sincrónico + 4 horas de workshop)
OBJETIVOS
Conocer y aplicar los fundamentos y conceptos básicos de Caracterización Geotécnica y Es-
tructural
CONTENIDOS
Contenidos: Descripción:
• Conceptos macizo rocoso
• Métodos de clasificación de macizo
rocoso
• Introducción de modelo minero geo-
lógico geotécnico y estructural
• Definir conceptos básicos relacionados a tipos de
roca, orientación de discontinuidades, número de
sets, espaciamiento de las discontinuidades, persis-
tencia de las discontinuidades, tipos de relleno, tipos
de discontinuidades, rugosidad, tamaño del bloque,
infiltración de agua, apertura, resistencia de la roca
intacta (suelos, rocas y materiales granulares).
• Conocer y aplicar los sistemas de clasificación geotéc-
nicos (RMR, Bieniawski, RMR Laubscher; Q de Barton;
RQD; FF, GSI).
• Conocer objetivos, alcances y limitaciones modelos.
Tipos de modelos 2D y 3D (modelos estáticos y mo-
delos implícitos). Manejo de Base de datos, construc-
ción, QA/QC, definición de estándares para proyectos
y operaciones. Aplicaciones en el diseño minero.
4. 3
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CURSO 3: CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA
Profesor: Pedro Arrese, Tomas Opazo, Robin Marc Dufour, Luis Suescún, Javier Vallejos
Horas de dedicación: 20 horas (12 horas teóricas en plataforma EOL + 4 horas prácticas en
seminario sincrónico + 4 horas de workshop)
OBJETIVOS
Conocer y aplicar los fundamentos y conceptos básicos de Caracterización Geotecnica e hi-
drogeológica
CONTENIDOS
Contenidos: Descripción:
• Conceptos básicos de hidro-
geología.
• Explotación minera y proble-
mática hidrogeológica
• Captura de información hidro-
geológica y modelos concep-
tuales
• Modelamiento numérico
• Definir conceptos básicos (K, S, presiones de poro, despre-
surización, drenaje), tipos de acuíferos (medios porosos
versus fracturados), caracterización hidrogeológica (granu-
lometría, macizo rocoso, estructuras), zonas saturadas y no
saturadas, piezometría, y balance hídrico.
• Conocer los efectos y problemas derivados de la presencia
de agua en los macizos rocosos, diseño y control de sistema
de drenaje en las explotaciones mineras (tipos de drenes y
pozos de drenaje + manejo de agua).
• Conocer metodologías perforación y tipos de piezómetros,
tipos ensayos hidráulicos, métodos geofísicos (superficiales
y sondaje), monitoreo piezométrico e hidro químico, levan-
tamiento afloramientos agua taludes, caracterización hi-
dráulica estructuras. Conceptualización comportamiento
hidráulico unidades, identificación fuentes de recarga, y sis-
temas de descargas (drenaje pasivo, acoplamiento hidro-
mecánico).
• Conocer objetivos, alcances y limitaciones modelos numé-
ricos, tipos de modelos 2D y 3D (modelos de flujo y niveles,
campo presiones de poros, acoplamiento hidromecánico) y
cómo se construyen, calibran y realizan simulaciones pre-
dictivas (análisis incertidumbre parámetros clave). Aplica-
ciones en el diseño minero, integración hidrogeológica-
geomecánica (target despresurización).
5. 4
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CURSO 4: INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA
Profesores: Javier Vallejos, Rodrigo Vicencio, Francisco Villagrán, Leopoldo Córdova
Horas de dedicación: 20 horas (12 horas teóricas en plataforma EOL + 4 horas prácticas en
seminario sincrónico + 4 horas de workshop)
OBJETIVOS
Conocer los sistemas de instrumentación geotécnica aplicados a minería rajo y subterránea,
interpretación de data de instrumentación geotécnica
CONTENIDOS
Contenidos: Descripción:
• Minería Rajo Abierto:
o Monitoreo de deformaciones su-
perficiales, monitoreo de defor-
maciones subsuperficie, monito-
reo de vibraciones, monitoreo In-
Sar.
o Análisis e interpretación de data
de instrumentación y análisis in-
tegrado de datos de Codelco.
• Minería Subterránea:
o Monitoreo sísmico, control de
deformaciones (laser lidar, ex-
tensometría), control de flujo,
técnicas de mediciones de es-
fuerzos y crecimiento cave back.
o Análisis e Interpretación de data
de instrumentación real de Co-
delco
• Definir el propósito de la instrumentación geotécnica
en minería a cielo abierto, ¿que medir? (deformacio-
nes, presiones de poros, etc.).
• Conocer instrumentación típica de minería a cielo
abierto y cómo se generan los planes de Instrumen-
tación.
• Interpretar información de instrumentación en mine-
ría a cielo abierto.
• Aplicar y generar sistemas TARP, con datos reales de
la Corporación en minería a cielo abierto.
• Definir el propósito de la instrumentación geotécnica
en minería subterránea, ¿Qué medir? (sismicidad,
mediciones de esfuerzos, deformaciones, flujo de
material, presiones de por, etc.).
• Conocer instrumentación típica de minería subterrá-
nea y cómo se generan de Planes de instrumentación.
• Interpretar información de instrumentación en mine-
ría subterránea.
• Aplicar y generar sistemas TARP, con datos reales de
la Corporación en minería subterránea.
6. 5
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CURSO 5: INNOVACIÓN EN MINERÍA EN ASPECTOS GEOMECÁNICOS
Profesor: Javier Vallejos, Luis Felipe Orellana, Jorge Pedrals, Patricio Cavieres
Horas de dedicación: 20 horas (12 horas teóricas en plataforma EOL + 4 horas prácticas en
seminario sincrónico + 4 horas de workshop)
OBJETIVOS
Desarrollar competencias en profesionales de Geociencias orientadas a generar innovación
en ámbito Geotécnico Geomecánico aplicado a las minas rajo y subterráneas de la Corpora-
ción.
CONTENIDOS
Contenidos: Descripción:
• Estrategia para la innovación y
emprendimiento tecnológico.
• Proceso y Gestión de la inno-
vación.
• Casos reales de innovaciones
en minería con foco en Geo-
tecnia y geomecánica.
• Conocer fundamentos del emprendimiento basado en la in-
novación tecnológica.
• Conocer estrategias para desarrollar innovación y empren-
dimientos.
• Definir conceptos generales de las habilidades y técnicas
que se requieren para desarrollar proyectos innovadores.
• Conocer los aspectos de la gestión y control del proceso de
la innovación tecnológica.
• Conocer los aspectos más importantes del manejo del di-
seño de nuevos productos y servicios innovadores, sobre la
base de alta calidad, viabilidad y costos.
• Presentar casos reales de innovaciones realizadas dentro
de la Corporación en ámbito geotécnico geomecánico.