
Curso de Software Surpac
Domina Surpac, el software minero estándar en la industria utilizado por geólogos y planeadores de minas en todo el mundo. Este curso te lleva desde los fundamentos de la interfaz hasta el modelado geológico avanzado, la estimación de modelos de bloques y el diseño de tajos. Desarrolla las habilidades prácticas en Surpac que los empleadores mineros buscan activamente.
Lo que vas a aprender:
Este curso abarca todos los flujos de trabajo esenciales de Surpac utilizados en entornos mineros profesionales. Aprenderás a construir y gestionar bases de datos de barrenación, crear modelos digitales de terreno y construir sólidos geológicos en 3D. Configurarás y poblarás modelos de bloques, aplicarás métodos de estimación de leyes y diseñarás trazados de minas a cielo abierto y subterráneas. El curso también cubre geoestadística, automatización de macros, extracción de datos para programación de producción y elaboración de reportes profesionales. Al finalizar, tendrás la competencia técnica en Surpac requerida para desempeñar funciones de geología y planeación minera en la industria.
Cómo estudias de forma práctica Curso de Software Surpac
Cómo practicas Curso de Software Surpac
Para ti que eres empresa y quieres capacitar a tu equipo
En Dedika para empresas, el curso incluye ejercicios y ejemplos adaptados a tu propio negocio y a las necesidades de tu empresa.
Contenido del curso
8 Capítulos • 39 LeccionesDuración entre 4 y 360 horas (tú decides)
Capítulo 1OcultarOcultar detallesVer detallesIntroducción a Surpac y Software Minero
Introducción a Surpac y Software Minero
Lección 1 • Configuración de un Proyecto Nuevo
Cubre la configuración del sistema de coordenadas, las carpetas del proyecto y la configuración inicial. Una configuración correcta del proyecto previene errores de datos en todos los flujos de trabajo posteriores.
Lección 2 • Tipos de Archivo y Estructuras de Datos
Explica los formatos de archivo nativos de Surpac y cómo se organizan los datos. Comprender estas estructuras es esencial antes de importar o crear cualquier conjunto de datos.
Lección 3 • Panorama de Surpac en Minería
Establece el propósito de Surpac en operaciones mineras a cielo abierto y subterráneas. Conecta las capacidades del software con tareas del mundo real de geología y planificación minera.
Lección 4 • Navegación por la Interfaz de Surpac
Introduce el espacio de trabajo principal, las barras de herramientas y la estructura de menús. Proporciona las habilidades de navegación necesarias para todos los ejercicios prácticos posteriores.
Capítulo 2OcultarOcultar detallesVer detallesArchivos de String y Dibujo 2D
Archivos de String y Dibujo 2D
Lección 1 • Comprensión de la Geometría de String
Define puntos, segmentos y strings como los objetos geométricos 2D fundamentales de Surpac. Esta base sustenta todas las tareas de dibujo y modelado de superficies.
Lección 2 • Creación y Edición de Strings
Enseña la digitalización manual, entrada de puntos y herramientas de edición para geometría de strings. Estas habilidades se aplican directamente en el mapeo geológico y diseño de tajo.
Lección 3 • Importación y Exportación de Datos 2D
Demuestra el intercambio de datos entre Surpac y plataformas CAD o GIS externas. Las habilidades de interoperabilidad son críticas para entornos de proyecto con software múltiple.
Lección 4 • Aplicación de Capas y Atributos
Cubre la gestión de capas y asignación de atributos para un dibujo organizado. La correcta aplicación de capas permite un filtrado de datos eficiente y una salida profesional.
Lección 5 • Producción de Dibujos de Vista en Planta
Guía a los estudiantes a través de la anotación, escala y configuración de la hoja de trazado para salidas de planta. Se requieren dibujos con calidad de entregable para presentaciones regulatorias y a clientes.
Capítulo 3OcultarOcultar detallesVer detallesModelado Digital del Terreno
Modelado Digital del Terreno
Lección 1 • Cálculos de Volumen Entre Superficies
Enseña el cálculo de volumen de corte y relleno entre dos DTMs. Los volúmenes precisos son esenciales para la programación minera y la generación de reportes de movimiento de tierras.
Lección 2 • Conceptos de DTM y Fuentes de Datos
Explica la teoría de superficies trianguladas y los tipos de datos utilizados para construir DTMs. Comprender la calidad de los datos de entrada afecta directamente la precisión del modelo.
Lección 3 • Edición y Refinamiento de DTM
Aborda errores superficiales comunes y técnicas de corrección para modelos limpios. Los DTMs refinados son necesarios antes de los cálculos de volumen o diseño.
Lección 4 • Contorneo y Análisis de Superficies
Genera curvas de nivel y mapas de pendiente a partir de DTMs para interpretación geológica. Estas salidas se introducen directamente en el diseño de tajo y la generación de reportes.
Lección 5 • Construcción de DTMs a partir de Datos de String
Cubre el proceso de triangulación e integración de líneas de quiebre para la creación de superficies. Los estudiantes producen su primer modelo de terreno completo en esta sección.
Capítulo 4OcultarOcultar detallesVer detallesGestión de Base de Datos de Sondajes
Gestión de Base de Datos de Sondajes
Lección 1 • Importación de Datos de Sondajes
Cubre los flujos de trabajo de importación de CSV y hojas de cálculo para poblar las tablas de sondajes. Un mapeo de importación correcto previene la desalineación de datos en la visualización 3D.
Lección 2 • Métodos de Desviación de Sondajes
Explica los algoritmos de desviación de curvatura mínima, tangencial y otros. Elegir el método correcto afecta la precisión espacial de las trazas de los sondajes.
Lección 3 • Estructura de la Base de Datos de Sondajes
Define las tablas de collar, desviación y leyes, y su estructura relacional. Una base de datos correctamente estructurada es el prerrequisito para todo el modelado geológico.
Lección 4 • Validación de Datos y QA/QC
Aplica herramientas de validación integradas para detectar errores en coordenadas de collar, desviaciones y leyes. Los datos limpios son obligatorios antes de que comience la interpretación geológica.
Lección 5 • Visualización de Sondajes en 3D
Renderiza las trazas de sondajes e intervalos de leyes en el visor 3D para revisión geológica. La visualización 3D vincula los datos de la base de datos con la interpretación geológica espacial.
Capítulo 5OcultarOcultar detallesVer detallesModelado Geológico y Creación de Sólidos
Modelado Geológico y Creación de Sólidos
Lección 1 • Exportación de Sólidos para Uso Posterior
Prepara sólidos validados para exportar a flujos de trabajo de estimación y diseño. Los formatos de exportación correctos aseguran la compatibilidad con herramientas de modelado de bloques y diseño de tajo.
Lección 2 • Validación y Edición de Sólidos
Aplica herramientas de validación de sólidos para detectar aristas abiertas, superposiciones y errores de geometría. Se requieren sólidos válidos para una codificación precisa del modelo de bloques.
Lección 3 • Construcción de Sólidos de Armazón 3D
Cubre la triangulación de strings interpretados en sólidos cerrados de armazón 3D. Los armazones definen la extensión espacial de los dominios geológicos para la estimación.
Lección 4 • Modelado de Fallas y Estructuras
Modela planos de falla y discontinuidades estructurales como objetos de armazón separados. Los modelos estructurales restringen los límites de los dominios geológicos en yacimientos complejos.
Lección 5 • Interpretación Geológica Basada en Secciones
Enseña la creación de cortes transversales y la digitalización de límites geológicos a partir de datos de sondajes. Las secciones interpretadas son la entrada principal para la construcción de sólidos 3D.
Capítulo 6OcultarOcultar detallesVer detallesCreación de Modelo de Bloques y Estimación de Leyes
Creación de Modelo de Bloques y Estimación de Leyes
Lección 1 • Composicionado de Datos de Sondajes
Prepara los datos de leyes de sondajes mediante composicionado para su uso en la estimación de leyes. Las longitudes de compósito consistentes reducen el sesgo de ponderación por longitud en la interpolación.
Lección 2 • Métodos de Estimación de Leyes
Aplica la ponderación por el inverso de la distancia y la estimación por vecino más cercano a modelos de bloques. Los estudiantes comparan métodos y evalúan su idoneidad para diferentes tipos de yacimiento.
Lección 3 • Codificación de Bloques con Sólidos Geológicos
Asigna códigos de tipo de roca y dominio a bloques utilizando sólidos de armazón validados. La codificación por dominio es la base para la estimación de leyes específica por dominio.
Lección 4 • Validación del Modelo de Bloques
Valida las leyes estimadas utilizando verificaciones visuales, gráficos de faja y estadísticas globales. La validación confirma la fiabilidad del modelo antes de la clasificación de recursos.
Lección 5 • Diseño y Configuración del Modelo de Bloques
Cubre las extensiones del modelo de bloques, rotación y dimensiones del bloque padre. Una configuración correcta asegura que el modelo se alinee con la geometría del yacimiento y el sistema de coordenadas.
Capítulo 7OcultarOcultar detallesVer detallesDiseño y Optimización de Tajo Abierto
Diseño y Optimización de Tajo Abierto
Lección 1 • Reporte de Volúmenes de Diseño de Tajo
Calcula volúmenes de mineral y estéril a partir del tajo diseñado utilizando consultas del modelo de bloques. Los reportes de volumen se introducen directamente en la programación minera y el modelado financiero.
Lección 2 • Fundamentos de Diseño de Tajo
Introduce los parámetros geotécnicos, la geometría de bancos y los ángulos entre rampas para el diseño de tajo. Estos parámetros definen las restricciones físicas de todas las envolventes de tajo.
Lección 3 • Diseño de Rampas y Caminos de Acarreo
Diseña rampas de acarreo dentro de la envolvente del tajo utilizando restricciones de gradiente y ancho. La geometría de la rampa afecta directamente la eficiencia del acarreo y la selección de equipos.
Lección 4 • Creación de Envolventes de Tajo a partir de DTMs
Genera contornos de tajo expandiendo bancos desde una superficie inicial utilizando parámetros de diseño. Las envolventes de tajo forman el límite espacial para la programación minera.
Lección 5 • Conceptos de Optimización de Tajo
Explica los principios de optimización de Lerchs-Grossmann y cono flotante y sus insumos. Las salidas de optimización guían la selección del diseño final del tajo.
Capítulo 8OcultarOcultar detallesVer detallesDiseño de Mina Subterránea en Surpac
Diseño de Mina Subterránea en Surpac
Lección 1 • Integración de Diseños Superficiales y Subterráneos
Combina modelos de tajo abierto y subterráneos para identificar conflictos y zonas de transición. La integración asegura operaciones mineras combinadas seguras y eficientes.
Lección 2 • Principios de Diseño Subterráneo
Cubre dimensiones de labores, geometría de tajos y diseño de infraestructura para minas subterráneas. Estos principios rigen todas las tareas de diseño subterráneo posteriores en Surpac.
Lección 3 • Diseño y Optimización de Tajos
Diseña contornos de tajos dentro de sólidos de mineral y evalúa la dilución y recuperación. La geometría del tajo determina directamente la eficiencia de extracción del mineral.
Lección 4 • Diseño de Labores de Desarrollo
Crea strings de labores y los extruye en sólidos 3D utilizando secciones transversales estándar. Los sólidos de labores se utilizan para el reporte de volúmenes y la planificación de ventilación.
Lección 5 • Reporte de Volumen y Tonelaje Subterráneo
Consulta modelos de bloques dentro de sólidos subterráneos para reportar toneladas y leyes de mineral. Los reportes precisos de tonelaje son necesarios para estudios de factibilidad y programación.
Tu certificado válido de finalización
Este curso es para ti:
Egresados de geología: listos para pasar del conocimiento académico a las herramientas de software de la industria.
Planeadores de mina junior: que necesitan capacitación estructurada en Surpac para avanzar en sus responsabilidades técnicas.
Geólogos de campo: en transición hacia la estimación de recursos o roles técnicos de planeación en oficina.
Estudiantes de ingeniería de minas: que desarrollan competencia en software junto con sus estudios formales de grado.
Personas en cambio de carrera: que ingresan al sector minero desde la ingeniería civil o las geociencias ambientales.
Técnicos en exploración: que amplían su conjunto de habilidades para incluir flujos de trabajo de modelado 3D y modelos de bloques.
Lo que dicen nuestros alumnos
Sus clases son perfectas. Adquirí el paquete de un año y, finalmente, tengo la oportunidad de seguir diversos temas de mi interés sin necesidad de cambiar de plataforma... agradezco todo lo que hacen, ya los he recomendado a otras personas...

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