La intención de este curso es desarrollar el criterio estructural necesario para interpretar datos geológicos, definir dominios estructurales y construir modelos estructurales aplicados al diseño geomecánico. Se enseña cómo pasar de los datos de mapeo y sondajes al modelo estructural, y cómo este modelo permite entender el comportamiento del macizo rocoso.

Modalidad:

Virtual en vivo (Zoom), dirigido a geólogos, geomecánicos y geotécnicos que trabajan en minería e ingeniería.

Instructor: 

Mag. Ing. Luis Ayala (Geología 3D®)

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Fechas y horarios de realización:

Duración total de 16 horas, a realizarse el 28, 29 y 30 de abril y 1 de mayo de 2026.

De 5pm a 9pm cada día (horario UTC-5 de Perú).

Se incluyen grabaciones post-curso en www.elearnim.com

 

Herramientas a emplear:

El curso se desarrolla mediante presentaciones explicativas, láminas de interpretación estructural, secciones geológicas y proyecciones estereográficas. Este curso no está orientado al uso de software, sino al desarrollo del criterio estructural aplicado a problemas geotécnicos.

Material de trabajo:

La inscripción incluye la entrega de ejercicios prácticos vinculados con la construcción de modelos estructurales conceptuales aplicados a geomecánica. El material se entrega en formato digital vía correo electrónico.

Certificación:

Se entrega certificado (constancia de participación) a nombre de la empresa peruana SERPROIT SAC. Cada participante recibirá su certificado al finalizar el curso.

 

Contenido:

Sesión N°1: Datos estructurales y patrones estructurales del macizo rocoso

-Rol de la geología estructural en el diseño geomecánico.
-Datos estructurales en fallas, fracturas y vetas.
-Diferencia entre datos estructurales, interpretación estructural y modelo estructural.
-Datos estructurales provenientes de mapeos y sondajes.
-Calidad, confiabilidad y sesgos en la toma de datos estructurales.
-Identificación de familias estructurales y sets de discontinuidades.
-Concepto de jerarquía estructural: estructuras mayores, intermedias y menores.
-Reconocimiento de patrones estructurales.
-Concepto de mapeo de patrones.
-Anisotropía estructural del macizo rocoso.
-Fallas, núcleos de fallas y zonas de daño.
-Validación de datos estructurales mediante proyecciones estereográficas.
-Ejercicio: análisis de bases de datos estructurales.

 

Sesión N°2: Dominios estructurales y zonificación del macizo rocoso

-Concepto de dominio estructural.
-Tratamiento de componentes geológicos durante el desarrollo de casos reales.
-Diferencia entre dominio estructural, dominio geológico y dominio geotécnico.
-Parámetros que definen un dominio: litología, estructura, alteración, calidad de macizo, entre otros.
-Anatomía de los límites de dominios.
-Escala de los dominios empleadas en la minería.
-Método de «structural domaining».
-Mapeo de familias de estructuras según las escalas de mapeo.
-Construcción de modelos de dominios estructurales.
-Determinación cinemática en el interior de dominios.
-Conversión de dominios estructurales a dominios geotécnicos.
-Ejercicio: paso a paso del proceso de «structural domaining».

 

Sesión N°3: Entendimiento del modelo estructural conceptual

-Concepto de modelo estructural.
-Historia de deformación del macizo rocoso.
-Eventos de deformación, reactivación de fallas y rotación de estructuras.
-Dinámica y cinemática de estructuras.
-Construcción de secciones estructurales.
-Tipos de modelos estructurales definidos por datos, patrones y estadística.
-Continuidad y persistencia de estructuras.
-Segmentación y conexión de estructuras geológicas.
-Modelamiento de fallas, fracturas y vetas.
-Integración de estructuras con litología y alteración.
-Limitaciones del modelo estructural.
-Incertidumbre y confiabilidad del modelo estructural.
-Ejercicio: mapeo e interpretación cinemática.

 

Sesión N°4: Del modelo estructural al modelo geomecánico

-Estructuras que controlan la estabilidad de taludes.
-Impacto geomecánico de fallas, núcleos de falla y zonas de daño.
-Uso del modelo estructural en análisis cinemático.
-Uso del modelo estructural en diseño de taludes.
-Comunicación del modelo geológico al geomecánico.
-Ejercicio: análisis de los componentes geológicos predominantes en cada dominio.
-Discusión de resultados.
-Conclusiones.