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DOCTRINA DE MODELAMIENTO

Nuestro enfoque práctico, de principios básicos para resolver los problemas de minería nos permite realizar consultoría en un amplio rango de métodos de minería abarcando los extremos de los ambientes geológicos. Tenemos experiencia en ambientes con alto esfuerzo, actividad sísmica y alta deformación, hundimiento de bloques y hundimiento de sub-nivel, modelamiento inelástico a escala de mina y ubicación de infraestructura así como ingeniería geotécnica en general.

El uso de modelos tridimensionales grandes, con suficiente escala y detalle de unidades geológicas, estructuras y la descripción precisa del campo de esfuerzo regional permiten la simulación de desplazamientos realistas y liberación de energía de los progresos de extracción.
Casi en cualquier caso una comparación directa de nuestros resultados con el trabajo de otros ha logrado una mejor coincidencia con los eventos reales en la mina. Creemos que  se debe a que hacemos algunos compromisos más:

  • Incorporamos un nivel único de detalle geológico para nuestro problema de escala,
  • solo trabajamos con elementos de orden alto,
  • Comprometemos hasta 1/3 de nuestra capacidad total a la investigación aplicada enfocada en los problemas de nuestros clientes cada año,
  • Si hay datos para calibración  insistiremos en usarlos y coincidir con ellos,
  • creemos fundamentalmente que los desplazamientos deben ser correctos en términos de cantidad para que una solución se considere válida.

Al asegurar el desplazamiento realista, somos capaces de interpretar directamente la mayoría de los fenómenos de masa de roca utilizando desplazamiento, deformación y energía, en vez de correlacionar indirectamente  con la estabilidad. El resultado final es una mayor comprensión de los procesos de la masa de roca subyacente.

Proyectos de simulación no lineal recientes y actuales en 3D a escala de mina

Proyectos SLC:

  • Modelamiento de desplazamiento de superficie  inducido por SLC masivo (~86% de correlación con  desplazamiento medido y replica correcta de la zona de fractura).
  • Modelamiento de cierre en cruces de SLC profundo (~80- 90% correlación).

Proyectos de Corte Abierto:

  • Modelamiento de la interacción de un rajo abierto masivo con excavaciones subterráneas y piques.
  • Modelamiento de deformación inducida por invasión de una Caverna de Bloque  en un rajo abierto existente.
  • Modelamiento de la interacción de una caverna profunda con un frente secundario de extracción propuesto.

Proyectos de Rajos Abiertos Grandes:

  • Análisis probabilístico de estabilidad de talud
  • Rajo abierto profundo – análisis de interacción subterránea
  • Estabilidad de rajo abierto grande

Galería y Relleno Inferior:

  • Deformación de relleno para un método de extracción inferior propuesto.

Relleno Abierto

  • Modelamiento del efecto de una secuencia compleja de extracción de talud abierto sobre la deformación y daño en una ambiente geológicamente complejo de diques múltiples, fallas y material anfitrión de módulos cambiantes