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Curso de Software Surpac
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Curso de Software Surpac

4,8

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.

Dedika para empresas

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

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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.

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Contenido del curso

8 Capítulos • 39 LeccionesDuración entre 4 y 360 horas (tú decides)

Capítulo 1Ver detalles

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 2Ver detalles

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 3Ver detalles

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 4Ver detalles

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 5Ver detalles

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 6Ver detalles

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 7Ver detalles

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 8Ver detalles

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.

Certificación

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...
Giulio Carlo
Giulio CarloEstudiante de Marketing Digital
Me gusta cómo las lecciones van directo al grano y cómo puedo cambiar capítulos y saltar contenidos que no necesito.
Mariana Ferres
Mariana FerresEstudiante de Fotografía
Me gusta el contenido y la forma de presentación y transcripción de videos, ¡lo que acelera el proceso!
Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaEstudiante de Diseño de Uñas
La plataforma es rápida, simple de usar. La diversidad de contenido y los videos complementarios ayudan mucho en el aprendizaje.
André Felipe
André FelipeEstudiante de Ingeniería de Prompt

Principales capacitaciones

Preguntas frecuentes

¿Quién es Dedika?

¿El certificado es válido en México?

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¿Cómo funcionan los cursos?

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