Formulación y Evaluación de Proyectos Mineros – Gustavo Adolfo García Aviles
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE GEOLOGÍA, GEOFÍSICA Y MINAS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS 1.- INICIACION DEL PROYECTO Y CREACION DE BASE DE DATOS 2.- VISUALIZACION DE LOS TALADROS 3.- INGRESO Y DESPLIEGUE DE LOS DATOS TOPOGRAFICOS Y CREACION DE UNA DTM 4. - CREACION DE GRID SETS (CONJUNTOS DE CUADRICULA) 5. – CREACION CREACION DEL ARCHIVO 25 Y ARCHIVO 13 6. – DATOS DATOS DE COMPOSITO ARCHIVO 8 Y 9 7.- INTERPRETACION Y MODELADO GEOLOGICO (CREACION DE SOLIDOS) 8. – MODELO MODELO DE MINA (ARCHIVO 15 – MODELO MODELO DE BLOQUES) 9.- ANALISIS GEOESTADISTICO E INTERPOLACION MODELO DE MINA 10.- PLANEAMIENTO DE MINADO LARGO PLAZO USANDO MINESIGHT ECONOMIC PLANNER 11.- ANALISIS DE LA SECUENCIA DE MINA EN MINESIGHT ECONOMIC PLANNER (MSOPIT) 12.- PLANIFICACION PRELIMINAR PRELIMINAR DE LOS PUSHBACK Y LEY DE CUTOFF DE OPTIMIZACION (MSVALP) 13.- DISEÑO DE FASES CON PIT EXPANSION TOOLS 14.- SCHEDULING USANDO MINESIGHT STRATEGIC PLANNER (EOY)
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PROYECTO MINERO DE BARRICK DE BARRICK GOLD CORPORATION Se debe tener presente que antes de entrar al programa se tiene que hacer un análisis exhaustivo a los datos verificando, la existencia de taladros, etc.
1.- INICIACION DEL PROYECTO Y CREACION DE BASE DE DATOS Click en C:\WINEXE\CRACK\InicioMine C: \WINEXE\CRACK\InicioMinesight.cmd sight.cmd (el acceso directo) Después se sigue la siguiente ruta INICIO/MINESIGHT; o clic en el icono MS3D
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Pero antes creamos la carpeta PRE PRACTICA GEOLOGIA
20 20
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Ir a la direccion Compass / Open Compass y aparecerá lo siguiente:
Luego hacer clic en OK y aparecerá la siguiente ventana donde tendrás que crear un nuevo archivo pcf
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Luego le decimos que lo direcciones en la misma carpeta de nuestro proyecto pro yecto
Y aparecerá la siguiente ventana…
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GEO
… y la llenamos como aparece en pantalla luego hacemos clic en…
apareciendo las ventanas siguientes
20 20
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para que sigan
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Luego cerrar las ventanas del DOS y del txt que aparecieron a consecuencia de la creación del archivo pcf, ahora se debe de cr ear un nuevo proyecto…
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Seleccionas tu archivo geo10.pcf, y lo abres
geo10.dat
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Pero antes debemos de preparar los datos, guardando la data de header, survey, litho y assays, como txt (delimitado por tabulaciones) , o como csv dentro de la carpeta de nuestro proyecto, por ejemplo aquí veremos con la tabla header.
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Click en Aceptar
Click en Si
Luego regresas a Minesight Compass
geo10.dat
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Clic en la lengüeta MENU y haces las modificaciones tal como muestra en la figura Y luego le haces clic en CONCSA.DAT (marcado con rojo)
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Para llenar la tabla anterior debo observar detenidamente el orden de las columnas de
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Presiona una tecla para que continue…
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Una vez que hemos terminado con el proceso CONSCA para crear el archivo DAT201.IA, para luego iniciar el archivo P10211 para iniciar el archivo 11
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La siguiente ventana lo dejamos en blanco
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Cerramos estas ventanas y regresamos al COMPASS y seleccionamos nuestros archivos 11 y 12, de los cuales ahora el siguiente procedimiento es cargar los datos y ello se realiza con el procedimiento P20101
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eo10.dat
eo11.dat eo12.dat
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Primero verificamos si la data esta bien con check box del circulo rojo
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No necesito revisar otra vez, asi que esta ventana se queda igual
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La mejor manera de comprobar de nuestro trabajo esta bien es de que nos diga en esta ventana de DOS que hay cero errores, entonces se procede a realizar nuevamente el procedimiento P20101 de la misma manera como se corrió pero tener en cuenta ahora que ya no verificaras la información sino que ahora se va a guardar en tu proyecto desactivando el check box de esta ventana
PARA LA V 3.5 APARECE ESTA
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2.- VISUALIZACION DE LOS TALADROS Clic derecho en la carpeta UNNAME dentro de la ventana DATA MANAGER
A nuestro nuevo fólder le damos el nombre de DRILLHOLE
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Clic derecho en nuestra carpeta DRILLHOLE y creamos una nueva vista de los DH
Y le ponemos el nombre de TOTCU
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Luego seleccionas tu archivo PCF bari10.dat, luego clic en bari11.dat y bari12.dat, tal como aparece en la figura
Clic en OK
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Luego te aparecerá la siguiente ventana; clic en el botón Para que seleccione todos los taladros
Luego clic en el botón y minimizas la ventana Drillhole Properties. Se visualiza los taladros pero no tienen colores, por loas leyes
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Visualizamos ahora nuestros taladros, pero aun no hay perfil de colores ni las leyes se muestran. En la ventana de Drillhole View Properties, selecciona el Cutoff Item TOTCU presionando luego clic en donde ingresaras los cortes
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Luego seleccionas a todos los cortes como muestra en la figura y clic en el botón
Luego clic en el botón
Desplazamos la barrita para escoger de que color y a en que otro color vamos a terminar y finalmente tenemos el resultado
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Ahora dentro de la ventana Drillhole View Properties clic en la lengüeta Survey y Realizar las modificaciones como muestra en la figura
Luego clic en Apply, asegurate que este activo el botón
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Global Label Viasibility
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Clic en la lengüeta INTERVALS, y modificar tal como muestra en la figura
Para adicionar el CU
clic en el botón
Luego clic en la lengüeta STRIPS, clic en el botón
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y luego clic en el botón
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Aparecerán los taladros con sus respectivas leyes
Luego realizando un acercamiento con la herramienta ZOOM IN , igual manera podemos crear un nuevo perfil de colores para las leyes del molibdeno llamado MO
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En este ejemplo vemos el despliegue de taladros por tipo de roca
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ABREVIATURA
CODIGO
TIPO DE ROCA
LZ
30
ZONA LIXIVIABLE
SZ
20
PZ
10
SILL
50
-
DYKE
40
-
ZONA SULFUROS SECUNDARIOS ZONA DE SULFUROS PRIMARIOS
Ahora una visualización de nuestros taladros por tipos de roca pero codificado
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3.- INGRESO Y DESPLIEGUE DE LOS DATOS TOPOGRAFICOS Y CREACION DE UNA DTM Para ello creamos una nueva carpeta llamada TOPOGRAPHY, de la misma forma como creamos la carpeta TALADROS Lo que vamos hacer es importar un archivo DXF de la topografía de Toquepala, mediante el siguiente procedimiento…
Clic derecho en la carpeta TOPOGRAPHY, seleccionar IMPORT / DXF file
Luego seleccionar topo.dxf, del cual fue copiada a nuestro proyecto previamente
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Luego aparecerá la siguiente ventana, del cual tienes que seleccionarlas todas, luego clic en el botón Load Selected Layers, y luego cerrar la ventana Layer Selection
Luego aparecerá la topografía importada y si no aparece es que las lineas es del mismo color del fondo , puedes cambiar el color del fondo a blanco, clic derecho / Propiedades del VIEWER 1 y cambias el color de tu BACKGROUND a blanco
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En la ventanilla del Data Manager (Administrador de datos), notará que fue creado un Geometry Object (Objeto de geometría) TOPO. Esto es realmente el nombre del estrato donde la información de la topografía se encuentra en el DXF, para cambiar las propiedades del Geometry Object doble clic en TOPO o clic derecho y luego seleccionar Propiedades
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Clic en Global Color, y cambiar el color de los contornos de la topografía
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Tener mucho cuidado con nuestra topografía, que las lineas estén bien realizadas, en este caso se encontraron 3 imperfecciones, para evitar problemas es necesario borrarlas, ya sea antes de importar a través de AUTOCAD 2007,o en el mismo MINESIGHT 3D, para evitar problemas en nuestra creación de nuestra DTM
Realizamos lo siguiente…
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Luego clic en la linea que esta en error (se vuelve de color naranja)
Clic derecho en cualquier lugar del VIEWER 1 (y se vuelve de color rojo), luego sigues la siguiente direccion
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Y luego clic sobre los segmentos que deseo borrar, luego sigues la siguiente dirección
Hacer lo mismo para las demás imperfecciones Ahora para crear DTMs para crear una representación sólida de la topografía de la superficie, necesita crear un archivo (Geometry Object/Objeto de geometría) para almacenar la superficie triangulada resultante. Haga lo siguiente: • Cree un Geom etry Object nuevo denominado TRITOPO dentro de la carpeta TOPOGRAPHY (TOPOGRAFÍA).
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• Resalte TRITOPO, haga clic derecho y seleccione la opción de Edit (Editar). • Resalte el Geometry Object TOPO. Haga clic derecho y seleccione Select _ All
elements (Seleccionar-Todos elementos). Notará que los datos que se están seleccionando cambian a un color rojo.
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• Seleccione Surface/Triangulate Surface /With Selection (Superficie-
Triangular superficie- on selección). Seleccione la opción para Send Results to Open Edit Object (Mandar los resultados a un objeto de edición abierto) y haga clic en OK.
Luego aparecerá el siguiente resultado de nuestra topografía
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Luego ir a la dirección Selection / Save
Tambien podiamos realizar el mismo procedimiento presionando el botón del menú principal MAKE NEW SELECTION
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Luego presionamos el boton
UNSET EDIT OBJECT
Ahora para obtener una superficie solida siga el siguiente procedimiento… • Haga dobl e clic en Geometry Object TRITOPO para activar la ventanilla de
Object Properties, luego seleccione la lengüeta Surfaces, y haga las modificaciones tal como se muestra en la figura
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En caso de no hubiéramos corregido nuestras líneas de nivel de nuestra topografía tendríamos el siguiente problema
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Para colocar las cotas de los niveles vas a propiedades de los strings de tu topografía
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Para aumentar la cantidad de los contornos, cargamos nuestra topografía triangulizada Pero antes creamos un Geometry Object TOPOSTRING MAS DENSA y lo ponemos en modo de edición y luego vamos a esta dirección
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4. - CREACION DE GRID SETS (CONJUNTOS DE CUADRICULA) Creación de Planos Horizontales Creamos una nueva carpeta llamada GRIDS, donde almacenaremos todas nuestras cuadriculas
Resalte GRIDS, haga clic derecho y seleccione New _ Grid Set (Nuevo- Conjunto de cuadrícula). denomínelo HORIZONTAL PLANES (Planos horizontales).
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Luego llenar la siguiente ventana como se muestra a continuación…
¿Por qué el número de planos es 41? Porque la altura de mi pcf total es 600 entonces 600 entre 15 que es altura de banco es igual a 40 planos horizontales pero debemos adicionarle mas 1 ¿VERDAD?
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Luego clic derecho en Viewer 1, y seleccionar PROPERTIES
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Luego clic en el icono de GRID SET y seleccionar HORIZONTAL PLANES
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Y luego se instalara el grid set
Con la opción Volume Clipping, puedes ver el GRID SET por planos, según sea tu elección de que plano quieres ver, y puedes cambiar con estas herramientas del MineSight que se muestran en la siguiente figura
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Si quieres que todos lo s planos regresen clic en el siguiente botón…
Creación de Secciones Este - Oeste
Creamos un nuevo Grid Set llamado E-W Sections
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Creación de Secciones Norte – Sur
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5. – CREACION DEL ARCHIVO 25 Y ARCHIVO 13 Inicialice el archivo 25 a traves del siguiente PROCEDIMIENTO p10225
A los archivos VBM se les deben dar extensiones que describen el tipo de datos que contengan. Aquí usamos la extensión top lo cual indica topografía en vista del plano VBM.
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Uno de los errores de este trabajo es de que… no se añadio 1000m extras a los límites PCF en cada dirección permite que los datos sean definidos fuera de los límites de modelo y puede proveer mejor definición. Los límites deben incluir los datos digitalizados disponibles.
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Copiamos nuestros contornos de topografia TOPO y le llamamos TOPO25 y lo mostramos y seguimos la siguiente direccion
Y seleccionas todos los contornos, clic derecho y lle na la siguiente ventana asi…
Lo que hiciste es convertir tu TOPO25 de 3D a 2D aproximando al mas cercano de tus planos de tu grids HORIZONTAL PLANES Si te das cuenta ahora las curvas de nivel ya estas separadas entre cada 10 metros sino cada 15 metros, por eso es mejor y recomendable que cuando cuando vas a convertir tus contornos de 3D a 2D, crea una copia de tu TOPO en este caso TOPO25 Luego lo vamos a importar a un VBM (variable block model) o a un archivo 25, en este caso lo haremos al bari25.top, que nos servira para crear nuestro archivo 13
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Antes de exportar nuestro TOPO25 al VBM creamos un nuevo material llamado 901
Luego entras a las propiedades de tu material 901 y vas a la lengüeta Material y en VBM code pones el mismo nombre 901 en este caso será su código
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Luego vamos a las propiedades de nuestro TOPO25 y el tipo de material le ponemos de 901 para realizar una adecuada exportación e importación de nuestro VBM
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Del cual exportamos nuestros planos de topografia a un VBM
Seleccionas tu PCF y luego bari25.top
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Y exitosamente fue exportada TOPO25 al bari25.top Luego creamos una nueva carpeta para guardar nuestros archivos VBM e importamos para ver todo lo que guardamos en nuestro archivo 25 bari25.top
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Solo seccionas el material 901
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Y al final obtendras un gris y tus contornos de tu topografia que te serviran para crear tu Archivo 13
Ahora vamos a crear nuestro ARCHIVO 13, te vas a tu COMPASS
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Luego lo guardas como geo13.dat
Ahora solo esta inicializado el archivo 13, tenemos que llenarle los datos de nuestra topografia, para esto utilizamos el procedimiento P65702
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La siguiente ventana lo dejamos en blanco y seguimos
Apretamos la tecla Y, para continuar
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Creamos una nueva TRITOPO25 de los contornos de TOPO25
Luego creamos una nueva carpeta llamada MODELS, luego en MODELS creamos un MODEL VIEW que lo llamamos TOPO25-13,
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Ponemos NO porque no estamos optimizando aun
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Luego pones aplicar y te mostrara lo siguiente…
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Le podemos dar colores por niveles
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RECUERDA QUE FALTA CARGAR LOS TU ARCHIVO 13 A TU ARCHIVO 15 (mas adelante lo haremos)
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6. – DATOS DE COMPOSITO ARCHIVO 8 Y 9 Inicializamos el archivo 9 con el siguiente procedimiento p10209
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Una vez que los archivos 8 y 9 han sido creados, ir al COMPASS y seleccionarlos
Luego para calcular los compositos utilizamos el siguiente procedimiento p50101
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Para desplegar los compositos en los taladros, creamos una nueva carpeta llamada COMPOSITES, dentro de ella creamos un DH VIEW, (al igual que con los taladros) al que le llamamos COMP CUTOT, pero tenemos que tener en cuenta el siguiente detalle al cargar los datos…
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Clic en OK
Clic en CANCEL Luego se le da todas las caracteristicas y propiedades como se hizo con los taladros quedando finalmente asi los compositos
En este caso tenemos con números pequeños leyes de COBRE y las de tamaño mayor son leyes de CU COMPOSITADAS
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7.- INTERPRETACION Y MODELADO GEOLOGICO (CREACION DE SOLIDOS) Para la creación de, los sólidos, tenemos que tener cuidado en utilizar toda la información que los taladros nos pueden brindar, en este caso se esta perdiendo información por una mala configuración de la grilla, LO IDEAL ES QUE TU GRILLA ESTE CADA 20 METROS LAS EW Y NS. Creamos las carpetas donde haremos nuestras secciones a la que le llamamos ORE BODY, tambien crearemos unas nuevas grillas para realizar un buen modelamiento
Creamos una nueva carpeta donde pondremos nuestras grillas para el modelamiento llamada GRIDSMODEL, para este caso nos sirven las horizontales porque son cada 15 metros, creamos unas nuevas EW y NS, porque las anteriores no sirven Creamos una grilla llamada EW MODEL
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Tambien creamos una grilla NS MODEL
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Luego cargamos nuestro GRID EW MODEL y desplegamos los DRILLHOLES con el item ROCKT, y ROCKC
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Dentro de tu carpeta LEACH ZONE creas un Geometry Object llamado SEC EW LZ
Y lo pones en modo de edición para que todo lo que se cree se guarde ahí
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Ponemos un snap point
Y luego vamos a esta dirección para crear polígono cerrado plano
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Unimos los puntos de los taladros que estén dentro de LZ
Luego clic derecho y se pone rojo la línea
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Luego avanzamos a la siguiente sección
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Y finalmente las tenemos
Y las guardamos
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Ahora hacemos lo mismo para las secciones NS MODEL
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Ahora los convertimos las secciones en superficies para una mejor visión en las secciones horizontales horizontales por lo cual creamos nuevos geometry objects PLAN NS, PLAN EW.
Al final obtenemos lo siguiente
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Ahora hacemos secciones horizontales con estas, las ponemos en una vista 2D y cargamos nuestro GRID HORIZONTALES
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Luego lo suavizamos con las siguiente dirección, pero previamente lo seleccionamos
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Primero le das un preview luego le aplicas
Luego los densificas (aumentar puntos) tienes que tratar que tengan el mismo numero de puntos para que la triangulizacion sea buena
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Luego las redefinimos su dirección
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Vemos que todos tienen la misma dirección
Luego hacemos que todos tengan un punto final lo más junto posible
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Luego lo salvamos todo y crea un geometry object llamado LEACH ZONE y lo pones en edicion en tu carpeta ORE BODY. Vamos a la siguiente direccion para triangulizar pero previamente selecciona los strings
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Vamos uniendo banco por banco con LINKS
Luego le ponemos color amarillo (zona lixiviable)
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De esta manera lo realizamos con todos los sólidos (en este zona de sulfuros)
Zona Primaria (o de sulfuros primarios)
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Dique
Sill
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Luego cada sólido lo unimos entre si con cada volumen creado
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Le damos un previo y luego lo guardamos a la carpeta SÓLIDOS dentro de nuestra carpeta ORE BODY
Y así con cada uno para luego restar unos solidos de otros y obtener solidos mas exactos Para ello creamos una carpeta SOLIDOS EXACTOS dentro de ORE BODY Cargamos los solidos UNICO LEACH ZONE y UNICO SECONDARY ZONE
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En este caso el solido UNICO LEACH ZONE queda intacto mientras que UNICO SECONDARY ZONE queda exacto cortado
Lo con SECONDARY y UNICO PRIMARY ZONE
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PRIMARY queda cortado de manera que encaja SECONDARY
De manera similar hacerlo con DYKE y SILL con cada una de las zonas, como tip para el GRUPO A siempre se escoge al solido que seguira intacto, y el GRUPO B el que sera cortado
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Al final tenemos todos nuestros sólidos que encajan como un rompecabezas exacto
Ahora procedemos a codificar cada sólido …
ZONA SILL DYKE LZ SZ PZ
CODIGO 50 40 30 20 10
COLOR ROJO NARANJA AMARILLO VERDE AZUL
Para ello vamos a crear nuevos materiales a través de la siguiente dirección
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Luego vas a sus propiedades
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Y luego en MODEL CODE pones 10
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Y luego continúa con SZ, LZ, SILL y DYKE, luego vamos a las propiedades de nuestros SOLIDOS EXACTOS y los codificamos de la siguiente manera, en este caso es PRIMARY (e incluso puedes ponerle con su respectivo color)
Y luego así con cada sólido exacto. Después codificamos nuestros compositos con cada sólido, abrimos nuestros taladros de compositos COMP CUTOT y cargas todos tus SÓLIDOS EXACTOS, y vamos a propiedades de COMP CUTOT
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Ahora vamos Cargar los códigos geológicos al archivo de los compositos Abrir el geometry object DYKE y los taladros de composito COMP CUTOT, entrar a las propiedades de los taladros en la lengüeta SPEAR, llnar tal como esta abajo y clci en PREVIEW para luego hacer clic en UPDATE
Luego desplegas los TALADROS DE COMPOSITO con el ITEM ROCKC Y efectivamente ha sido codificada a los TALADROS DE COMPOSITOS el codigo de DYKE como se ve en la siguiente figura, y asi luego sigue codificando cada solido a los compositos
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Ahora si ya todo esta codificado, listo para realizar nuestro modelo de mina
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8. – MODELO DE MINA (ARCHIVO 15 – MODELO DE BLOQUES) Iniciamos el modelo de mina con el procedimiento p60110
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Ya fue entonces creado el archivo 15
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Ahora vamos a verificar el modelo con el programa de edicion, a traves del procedimiento p60201
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Creamos un model view llamado BLOCKZONE y lo dejamos abierto, también abrimos todos los sólidos dentro de la carpeta SÓLIDOS EXACTOS (estos ya están codificados)
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Le ponemos sus colores respectivos y en base a ZONE
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Luego jalas todos tus SÓLIDOS EXACTOS
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Luego aplicas y guardas tu configuración
Luego visualizamos un banco, le damos un QUERRY a un bloque y comprobamos si la codificacion esta correcta
Para darle un mejor aspecto a tu modelo de bloques puedes hacer todo lo que quieras en sus propiedades
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NO ES HERMOSO?
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9.- ANALISIS GEOESTADISTICO E INTERPOLACION MODELO DE MINA Previo esta sección, se debe de haber calculado y ordenado los compósitos. También se debe haber inicializado el modelo de mina y haberle agregado cualquier dato geológico necesario al mismo. En esta sección se puede ponderar usando el método del inverso a la distancia para añadir leyes al modelo de mina. Esto se requiere antes de desplegar el modelo, calcular reservas o crear diseños de pit. Lo que vamos a hacer es interpolar nuestro modelo a través del método inverso de la distancia con el siguiente procedimiento P62001
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El gran problema de cual no sale tus bloques interpolados es de que cuando codificas tus sólidos en este caso debes hacerlo 10, 20, 30, 40, 50 de los cuales para después codificar estos sólidos codificados con el mismo código al composito también para codificarlos de esta manera tendrán el mismo código tanto en el modelo15 como en el composito, esta es la única manera para que el programa interpole adecuadamente
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Ahora nos falta interpolar el PB, ZN, SG y RMR, por lo cual lo hacemos de la misma manera sino en una de nuestras ventanas le ponemos lo siguiente…
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No te desesperes aun no vamos a visualizar, aunque ya podríamos nos aguantamos hasta terminar con el kriging El siguiente método de interpolación es el famoso Kriging
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Antes de que sigas a la siguiente ventana, realizaremos un paréntesis para realizar el análisis geoestadístico
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Be Careful! nunca realices este análisis geoestadístico Para la siguiente ventana se tiene que realizar un análisis variográfico de cada banco a partir de las leyes de los compositos Para las leyes se hará los variogramas por bancos con ayuda del programa GEOEAS Del cual este programa tiene otros para realizar los variogramas que son: El PREVAR que permite la creación de de un archivo no leíble de extensión DAT que luego este será llevado para ser tratado por VARIO también de GEOEAS del cual creara un archivo PCF que tendrá toda la información de los variogramas respectivos de cada banco. Pero en esta oportunidad hemos realizado los variogramas de cada banco mediante el programa también en DOS llamado VARIOC ( DE HUSTRULID Y KUCHTA) para ello se saco de los reportes de las leyes compositadas
Guardar el archivo como tipo Excel y separarlos por bancos para poderlos llevar al programa VARIOC. En este caso vamos a ver el ejemplo del banco 210 del nivel 217.5
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Del cual se copia de Excel a un block de notas y se guarda como un archivo no leible con la extensión CMP, que luego será abierto por VARIOC, del cual en este caso se guardo con el nombre de B210.cmp
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Obteniendose el siguiente variograma de los cuales después se debe de gravar como un archivo VGM, en este caso llamado B210.vgm
En este caso se obtuvo sill (meseta) de 0.07 un range (alcance) de 90m, del mismo modo realizar con cada uno de los niveles de los bancos, obteniéndose los siguientes resultados:
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BANCO ELEVACION 15 22.5 30 37.5 45 52.5 60 67.5 75 82.5 90 97.5 105 112.5 120 127.5 135 142.5 150 157.5 165 172.5 180 187.5 195 202.5 210 217.5 225 232.5 240 247.5 255 262.5 270 277.5 285 292.5 300 307.5 315 322.5 330 337.5 345 352.5 360 367.5 375 382.5 390 397.5 405 412.5 420 427.5 435 442.5 450 457.5 465 472.5 480 487.5 495 502.5 510 517.5 525 532.5 GLOBAL
MESETA (sill) 0.01 0.07 0.032 0.065 0.039 0.046 0.033 0.035 0.031 0.033 0.035 0.04 0.03
ALCANCE (range) 230 270 230 220 230 210 210 200 200 230 160 160 200
0.07 0.029 0.047 0.062 0.04 0.04 0.042 0.041 0.038 0.061 0.099 0.112 0.154 0.095 0.115 0.341 0.379 0.275 0.152 0.038 0.061 0.099
90 160 160 180 200 210 210 160 200 180 210 210 200 170 220 210 160 220 220 225 170 180
0.08206
197.5
Este análisis es bueno pero no tan bueno como el que acontinuacion vamos a usar, pues realizaremos el análisis geoestadístico en MINESIGHT DATA ANALIST
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Mejor realiza este análisis geoestadístico ANALISIS GEOESTADISTICO CON MINESIGHT DATA ANALYST Abres tu MINESIGHT DATA ANALYST
Luego abres un nuevo proyecto y creas una nueva carpeta en donde esta tu PCF.
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Luego buscas la carpeta donde esta tu archivo 10 o tu PCF
Luego te vas a esta otra dirección
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Luego clic en el botón APPLY
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Clic en APPLY y aparecerá la siguiente ventana
Luego clic en el botón ALL y luego en APPLY
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Luego clic en OK
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Cuando instalas el MINESIGHT 3.5 se crea solita la carpeta MSDA, entonces la direccion que tienes que buscar es C:\Msda\workspace\style
Y seleccionas plain.vsty (es como una especie de formato para el despliegue de tus variogramas)
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Esta pestaña se refiere como va realizar la busque da de los datos
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Si te das cuenta ha creado 36 variogramas, porque cuando recuerdas que en el STEP SIZE del azimuth le pusiste 12 y en el de dip le pusiste 3, se multiplican , resultando 36 variogramas en 36 direcciones diferentes Ahora ya los puedes visualizar y si los abres puedes darles algunos ajustes como este…
De azimuth 330 grados e inclinación de 0 grados
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Variograma global
Variograma global horizontal
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Luego te vas a esta dirección para visualizar el VARIOGRAMA 3D el mas importante de nuestro deposito mineral
Y aparecerá nada, lo que vas hacer es ubicar donde están guardados todos tu variogramas, y están dentro de la carpeta de tu proyecto o de tu PCF, entoces vas seleccionarlos y arrastrarlos al cuadro blanco cudriculado ubicado en el extremo inferior derecho de la figura siguiente
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Luego le damos un AUTOFIT, y tenemos nuestro variograma 3D
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Luego lo visualizamos en modelo de ROSE, las estructuras en planos
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Luego lo exportamos para visualizarlo en el MINESIGHT 3D
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Ahora regresamos al MINESIGHT 3D, creamos una nueva carpeta llamada VARIOGRAMA3D, e importamos el variograma obtenido
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De ahí puedes mejorar su visualización, e incluso moverlo hasta tus taladros para impresionar a tu “profe de geoestadistica”, bueno en fin ahí lo tienes.
También puedes hacer puedes hacer un SCATTER PLOTTER con tus leyes indicando la mezcla de los ambientes geológicos, en este caso lo hicimos entre el cobre y molibdeno, puedes hacer histogramas, probabilidad de acumulación, ya tu pruebas
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Ahora para hacer nuestro kriging podemos hacerlo de dos formas, poniendo los datos de nuestro variograma 3d que en este caso se llama VARIGEOTOTAL3D o podemos jalarlo de frente de donde esta guardado, para la primera opcion necesitamos los datos obtenidos de nuestro variograma 3D del DATA ANALYST
Así que llenamos la ventana con los datos del variograma 3D
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OTRA FORMA DE CALCULAR EL KRINGING MAS FACIL Y RECOMENDABLE, si ya no quieres llenar la ventana de los parámetro de tu variograma 3d, te acuerdas que le dimos el nombre de VARIOTOTAL3D, pues este nombre es muy largo, realizas una copia de este y le cambias a un nombre mas corto como en este caso VARIGEO y lo copias al file de tu proyecto o donde esta tu PCF o tu archivo 10
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Y luego sigues las demás ventanas y ya esta Ahora si podemos desplegar nuestro modelo de leyes, creas un model view llamado CUKRG y con el item del CUKRG
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Pero una mejor visualización MODELO CUKRG
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Modelo de bloques según el MOLIBDENO
Según el ORO
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Según el contenido de PLATA
Según el contenido de PLOMO
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Según el contenido de ZN
Según el RMR
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Por la GRAVEDAD ESPECIFICA
También podemos usar una opción muy interesante de los GRASHELLS, se entra a las propiedades de tu modelo
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En este ejemplo quiero generar un solido que tenga las leyes de CUKRG menores de 0.1, MAKE SHELL/SAVE, tambien creamos uno de 0.1-0.4 y mayores de 0.4 de ley
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Ahora vamos añadir la topografía del archivo 13 al archivo 15
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Luego para visualizar creamos un nuevo model view llamado TOPOMODEL en base al item TOPO
Y si le cargas tu archivo 13 se vera algo asi, como ves justo coincide
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Ahora realizaremos un simple cálculo en nuestro modelo, el cálculo del EQCU cobre equivalente
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Y finalmente le hacemos un Query a cualquier bloque y figura el EQCU
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10.- PLANEAMIENTO DE MINADO LARGO PLAZO USANDO MINESIGHT ECONOMIC PLANNER Abrimos ms-ep
Luego inicializas el archive 60110
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Abriendo por el compass, vemos los nuevos item que crea
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Luego lo desplegamos con el nombre de 13EPT, dentro de la carpeta ECONOMIC PLANNER. Creamos un nuevo archivo 15 al que lo lamamos geo15.ept, pero le vamos añadimos otros item para guardar los cálculos que vamos hacer para la optimización, Regresamos a nuestro compass.mnu y buscamos el procedimiento 60101 (para iniciar modelo de bloques)
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Y le ponemos YES a la pantallita en DOS, creas una carpeta llamada ECONOMIC PLANNER y despliegas tu archivo geo15.ept como te das cuenta no tiene nada asi que le cargas todos los datos que le falta (codificas zonas, haces kringing, inverso a la distancia, añades la topografía, calculas cobre equivalente, etc)
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También vamos a codificar los sólidos, por los tipos de mineralización en el item ORTYP con
MINERALIZACION ZONA PRIMARIA ZONA SECUNDARIA ZONA LIXIVIABLE SILL DYKE
CODIGO 1 2 3 4 5
COLOR AZUL VERDE AMARILLO VERDE AZUL
Copias tu SÓLIDOS EXACTOS a tu carpeta ECONOMIC PLANNER, creas nuevos materiales para que no se confundan con los del geo15.dat y le cambias su codificación como en la tabla de arriba, luego los codificas dentro de tu nuevo archivo 15 llamado geo15.ept
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Ahora codificas tus sólidos
Creas un model view ORTYP.EPT y los codificas en ORTYP
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Ahora tienes que darle un codigo de 6 a lo que esta fuera del mineral en tu item ORTYP, para ello utilizamos el procedimiento 61201
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Finalmente ya todo esta listo para realizar una optimización, te vas a tu carpeta donde esta instalado el minesight C:WINEXE/Metlib y doble clic en msep-design (la culebrita)
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Luego buscas tu archivo geo.prj y OK
Y comienzas a llenar
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Para llenar en el siguiente cuadro tenemos en cuenta lo siguiente
DENSITY WASTE LIXIVIA PRIM SU SECO SU DYKE SILL
2.54 2.54 2.69 2.65 2.67 2.61
DESTINOS COSTO DE MINADO COSTO PROCESAMIENTO DUMP 0.722 0 ROML 0.642 1.071 CRL 0.642 2.278 MILL 0.642 3.076 DESTINO MATERIAL SECO SU PRIM SU MILL DYKE SILL SECO SU ROML LIXIVIA WASTE LIXIVIA CRL SECO SU DUMP TODOS
METAL PRICE RECOVERY FACTOR CUKRG MO
2.00 5.06
96.2 99.0
22.046 22.046
CUKRG
0.789
83
22.046
CUKRG
0.809
87.7
22.046
-
0
0
0
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Save Current Variables
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Luego haces correr el programa en RUN PROCEDURE
Y enseguida te mandan un reporte de todo que se realizo
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Creas una carpeta llamada MSOPIT dentro de ECONOMIC PLANNER, dentro de MSOPT creas un nuevo model view que lo llamaras BASE
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Y luego abres tu BASEPIT1
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Cargando nuestro GRADESHELL mayo de 0,4 de CU vemos
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Este es el PIT FINAL DE MINADO, como ves con el ECONOMIC PLANNER tu puedes modificar modificar tus varibles y hacer hacer una gran variedad variedad de diseños diseños final de minado, aquí solo se a tratado muy superficialmente, falta usar MSVALP, etc Ahora haremos el diseño de pistas en nuestro pit, primero te vas a esta dirección
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Seleccionas tu superficie y aplicas
Y lo guardas en nuevo Geometry Object llamado BASEPIT1-CONTOURS
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Cargas tus grids horizontales y lo miras en 2D Y empezamos empezamos a partir del nivel 210
Pero antes creamos un geometry object llamado ROAD-PIT11 y otro BASEROAD11, dentro de la carpeta ECONOMIC PLANNER, creas una polilinea que sea igual al la base del pit como como se ve en pantalla pantalla y lo guardas guardas en BASEROAD11
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Ahora vas a la siguiente direccion
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Y abres ROADPIT11
Pones en copy y haces clic en el boton ADD y luego seleccionas tu base string
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Luego en la pestaña de ROAD clic en el botón ADD y luego EDIT, y te aparecerá la ventana para editar caminos
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En la pestaña PARAMETER SETS clic NEW y guardas tus parámetros de tu pit y luego SAVE
Luego clic en PREVIEW y abres tu BASEPIT11-COUNTOURS
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Obviamente para saber cual es tu fondo mina tienes que saber el radio de trabajo de tus equipos en este caso se supone una pala P&H 2800 XPC la dimension minima que le damos es 70 m
Y sigues con el siguiente nivel tienes que aproximar los toes con tus contornos de tu limite final de minado PREVIEW y APPLY
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Hasta tener todo el diseño
Una vez terminado clic en TRIANGULATE PIT y crea un nuevo geometry object llamado TRIROAD11 y obtenemos nuestro pit final con carreteras
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Ahora vamos a intersecar con la topografía y creamos un geometry object llamado PIT11 CON TOPO13 y lo ponemos en edicion
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Vamos a la siguiente dirección
Las seleccionamos
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Y asi obtenemos nuestro pit final con su topografia
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Después vamos a calcular las reservas de nuestro economic shell
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Presentaciones previas del trabajo final de nuestro deposito mineral
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Otra vez abrimos el MSOPIT del MINESIGHT ECONOMIC PLANNER, en este caso vamos a calcular reservas de nuestro PIT11
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Y luego lo mandamos a correr y nos da un reporte de las reservas de nuestro deposito mineral
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Ahora vamos a calcular reservas del PIT11 utilizando PITRES
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11.- ANALISIS DE LA SECUENCIA DE MINA EN MINESIGHT ECONOMIC PLANNER Lo que acontinuación vamos hacer es optimizar con el MSOPIT pero variando el precio de los metales, como este solo es un ejemplo variamos el precio de los metales tanto del cobre como del molibdeno drásticamente, para obtener notables cambios Acontinuación tenemos una tabla de los pits generados a diversos precios: PITS PIT11 PIT12 PIT13 PIT14 PIT15 PIT16
PRECIO CU Y MO PRECIO CU EN EL MERCADO CU 1.789 1.900 MO 5.060 CU 1.289 1.400 MO 3.300 CU 0.889 1.000 MO 1.600 CU 0.722 0.833 MO 0.834 CU 0.556 0.667 MO 0.667 CU 0.389 0.500 MO 0.500
También para no estar corriendo el MSOPIT, podríamos utilizar un MULTIRUN, asignando variables y calculando en forma rápida, pero en este caso lo hicimos uno por uno los PIT, aquí esta el ejemplo del PIT 12, ahora vamos a trabajar el ECONOMIC PLANNER desde el compass, así que buscas tu ms-ep.mnu que esta en tu carpeta WINEXE/Metlib
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Luego abrimos nuestro pit 12 en este caso llamado BASEPIT12
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Y así hacemos para los demás PITS, hasta el PIT16, como resultado final la siguiente vista en 2D de una sección NS
Aquí tienes los diferentes PITS a diferentes precios si deseas una mejor presentación en 3D, puedes obtener los sólidos entre cada superficie de lo PITS He aquí un ejemplo para generar el PUSHBACK 05 cargamos las superficies de los PITS 12 Y 13, luego vamos a la siguiente dirección
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Pero antes creas un geometry object y lo pones en edición con el nombre de PB05 Luego en la ventana que se ha abierto pones PREVIEW para verificar si es la decisión correcta, de lo contrario CANCEL y haces una nueva elección
Luego le damos APPLY
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Haces lo mismo para los demás y obtendremos finalmente todos nuestros SHELLS o nuestro PUSHBACKS
Viéndolo ahora en unas vistas 2D SECCION EAST 2800
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Para tener una mejor presentación de tus PUSHBACKS puedes usar esta opción de cada uno de tus sólidos Por ejemplo para el pushback 02 te vas a sus propiedades y pones POLYGON FILL
Sección NS 2500
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Sección NS 2600
Sección NS 2700
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Sección NS 2800
Sección NS 2900
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Sección NS 3000
Sección NS 3100
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Pero también hubiéramos podido aplicado un MULTIRUN cuando el procedimiento se repite, nada mas tienes que tener cuidado con tus variables, lo primero que haces es abrir tu compass y que este cargado el mnu del ECONOMIC PLANNER, obtendremos los mismos pits del PIT12-PIT16, pero ahora los mandaremos al PIT17-PIT21.
Llenas la ventana y clic en SETUP
Y automáticamente cargara MSOPIT, y llenas todas las ventanas y con las variables, aquí las variables son: ?01, ?02, ?03, ?04, ?05, ?06, que ya veras en las ventanas de que se trata
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_______________________________________________ ________
G2A
-264-
[email protected] Cel. (054) 9080188
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_______________________________________________ ________
Luego llenas la siguiente tabla, con todas tus variables y tus datos, clic en RUN
Y finalmente obtienes tus pits del PIT17-PIT21
43- 35
G2A
-265-
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Ahora utilizaremos MULTP para hacer un ancho minable en la mejor direccion de minado, del cual minaremos alrededor de 2400 blocks por cada pushback multiplicando por el tonelaje de cada bloque, y luego por una densidad promedio, nos da que el mínimo tonelaje por pushback es 36 664 392 toneladas
G2A
-266-
[email protected] Cel. (054) 9080188
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_______________________________________________ ________
Estamos usando como restricción a la fila 38
LO MANDAS A CORRER Y OBTIENES EL SIGUIENTE REPORTE (te das cuenta lo analiza banco por banco)
G2A
-267-
[email protected] Cel. (054) 9080188
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_______________________________________________ ________
G2A
-268-
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_______________________________________________ ________
Ahora probemos con este
G2A
-269-
[email protected] Cel. (054) 9080188
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Ahora ve la diferencia del PIT 21 (el mas grande y verde) sin restricciones, con los del MULTIP del PIT27 al PIT33 (los amarillos), cuyo máximo son los bloques de la fila 38 (la linea roja)
G2A
-270-
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La siguiente opcion de BOTTOMS, se utiliza cuando se tienen varios fondos de mina, de los cuales no devuelve desde el más rentable hasta el menos rentable, por lo cual haremos una prueba en nuestro modelo, del cual lo guardaremos en el PIT34
G2A
-271-
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_______________________________________________ ________
En nuestro caso solo ha encontrado un fondo de mina
Luego le sacamos los contornos de nuestro PIT34 y lo guardamos en un geometry object llamado BOTTOMS.
G2A
-272-
[email protected] Cel. (054) 9080188
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_______________________________________________ ________
G2A
-273-
[email protected] Cel. (054) 9080188
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12.- PLANIFICACION PRELIMINAR DE LOS PUSHBACK Y LEY DE CUTOFF DE OPTIMIZACION Los pushbacks que van ha ser planificados deben se acumulativos con cada pushback mas grande, asi que vamos ha utilizar MS-EP PROCEDURE SURFACE OPERATIONS pspsuf.dat
G2A
-274-
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Ahora si abrimos el MS-VALP del ECONOMIC PLANNER
G2A
-275-
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_______________________________________________ ________
G2A
-276-
[email protected] Cel. (054) 9080188
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G2A
-277-
[email protected] Cel. (054) 9080188
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Hemos importado el archivo emf del PIT11
G2A
-278-
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G2A
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G2A
-280-
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G2A
-281-
[email protected] Cel. (054) 9080188
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Y finalmente nos resultara un reporte con todos los parámetros económicos de nuestro proyecto, siendo la vida de la mina de 7.51 años aproximando es 8 y con una rentabilidad total de 421 281 088 $ dólares, luego entramos a la carpeta de nuestro proyecto para ver análisis económico de nuestro proyecto minero abrimos el file SUM.1
G2A
-282-
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Y a continuación vemos un resumen de nuestro estado económico y financiero de nuestro proyecto minero Life (years) Period (year) Profit
8 1
2
3
4
5
6
7
8
12287767
60267128
56353280
55834872
63491576
67410576
72108840
33527058
Add-Mining Cost Capital
-7029965
7029965
-9551766
9551766
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cashflow Present Value Cum Present Value
5257802
67297096
46801512
65386640
63491576
67410576
72108840
33527058
4968156
56776588
35254520
43977032
38127208
36143392
34520044
14330464
4968156
61744744 96999264. 1
40976304 179103504. 2 15246896. 2
49766944 264097408
Total Tons mined Mining Capacity
107895760
32999998
23615916
33000000
11462900
11102650
10262310
5180940
33000000
33000000
33000000
33000000
33000000
33000000
33000000
33000000
97856680
23025478
13496136
22815660
1655160
1130820
312000
32280
Best
Waste mined inc adj Waste stripping adj
8002352
-8002352
-10843416
10843416
0
0
0
0
RUNVAL.R1
Best
Ore tons processed
10039080
9974520
10119780
10184340
9807740
9971830
9950310
5148660
RUNVAL.R1
Best
Total
CUKRG
90839904
77894048
69490552
75066640
65578060
68090552
73266152
36578296
RUNVAL.R1
Best
Total
MO
347297
1048268
1364636
1133621
1574316
1766646
930347
78097
RUNVAL.R1
Best
MILL
Mined Tons
10039080
9974520
10119780
10184340
9807740
9971830
9950310
5148660
RUNVAL.R1
Best
MILL
Processed tons
10039080
9974520
10119780
10184340
9807740
9971830
9950310
5148660
RUNVAL.R1
Best
MILL
CUKRG
0.42666
0.36822
0.32378
0.34754
0.31527
0.32196
0.34719
0.33498
RUNVAL.R1
Best
MILL
MO
0.00159
0.00482
0.00618
0.0051
0.00735
0.00812
0.00428
0.00069
RUNVAL.R1
Best
MILL
From Mine Cutoff
0
0
0
0
0
0
0
0
RUNVAL.R1
Best
MILL
From STP Cutoff
0
0
0
0
0
0
0
0
RUNVAL.R1
Best
MILL
From STP Tons
0
0
0
0
0
0
0
0
RUNVAL.R1
Best
MILL
To STP Tons
0
0
0
0
0
0
0
0
RUNVAL.R1
Best
MILL
CUKRG
0
0
0
0
0
0
0
0
RUNVAL.R1
Best
RUNVAL.R1
Best
RUNVAL.R1
Best
RUNVAL.R1
Best
RUNVAL.R1
Best
RUNVAL.R1
Best
RUNVAL.R1
Best
RUNVAL.R1
Best
RUNVAL.R1
Best
RUNVAL.R1
Best
RUNVAL.R1
Best
RUNVAL.R1
Rec Metal Rec Metal
To STP
G2A
-283-
[email protected] Cel. (054) 9080188
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_______________________________________________ ________ RUNVAL.R1
Best
MILL
CUKRG
RUNVAL.R1
Best
MILL
MO
RUNVAL.R1
Best
MILL
MO
RUNVAL.R1
Best
ROML
RUNVAL.R1
Best
RUNVAL.R1
From STP
0
0
0
0
0
0
0
0
To STP
0
0
0
0
0
0
0
0
From STP
0
0
0
0
0
0
0
0
Mined Tons
0
0
0
0
0
0
0
0
ROML
Processed tons
0
0
0
0
0
0
0
0
Best
ROML
CUKRG
0
0
0
0
0
0
0
0
RUNVAL.R1
Best
ROML
MO
0
0
0
0
0
0
0
0
RUNVAL.R1
Best
ROML
From Mine Cutoff
0
0
0
0
0
0
0
0
RUNVAL.R1
Best
ROML
From STP Cutoff
0
0
0
0
0
0
0
0
RUNVAL.R1
Best
ROML
From STP Tons
0
0
0
0
0
0
0
0
RUNVAL.R1
Best
ROML
To STP Tons
0
0
0
0
0
0
0
0
RUNVAL.R1
Best
ROML
CUKRG
To STP
0
0
0
0
0
0
0
0
RUNVAL.R1
Best
ROML
CUKRG
From STP
0
0
0
0
0
0
0
0
RUNVAL.R1
Best
ROML
MO
To STP
0
0
0
0
0
0
0
0
RUNVAL.R1
Best
ROML
MO
From STP
0
0
0
0
0
0
0
0
RUNVAL.R1
Best
CRL
Mined Tons
0
0
0
0
0
0
0
0
RUNVAL.R1
Best
CRL
Processed tons
0
0
0
0
0
0
0
0
RUNVAL.R1
Best
CRL
CUKRG
0
0
0
0
0
0
0
0
RUNVAL.R1
Best
CRL
MO
0
0
0
0
0
0
0
0
RUNVAL.R1
Best
CRL
From Mine Cutoff
0
0
0
0
0
0
0
0
RUNVAL.R1
Best
CRL
From STP Cutoff
0
0
0
0
0
0
0
0
RUNVAL.R1
Best
CRL
From STP Tons
0
0
0
0
0
0
0
0
RUNVAL.R1
Best
CRL
To STP Tons
0
0
0
0
0
0
0
0
RUNVAL.R1
Best
CRL
CUKRG
To STP
0
0
0
0
0
0
0
0
RUNVAL.R1
Best
CRL
CUKRG
From STP
0
0
0
0
0
0
0
0
RUNVAL.R1
Best
CRL
MO
To STP
0
0
0
0
0
0
0
0
RUNVAL.R1
Best
CRL
MO
From STP
0
0
0
0
0
0
0
0
RUNVAL.R1
Best
DUMP
Mined Tons
89854328
31027830
2652720
33659076
1655160
1130820
312000
32280
RUNVAL.R1
Best
DUMP
Tons + Stp
89854328
31027830
2652720
33659076
1655160
1130820
312000
32280
RUNVAL.R1
Best
DUMP
CUKRG
0
0
0
0
0
0.00585
0.03311
0.075
RUNVAL.R1
Best
DUMP
MO
0
0
0
0
0
0
0
0
RUNVAL.R1
Best
DUMP
From Mine Cutoff
0
0
0
0
0
0
0
0
RUNVAL.R1
Best
DUMP
From STP Cutoff
0
0
0
0
0
0
0
0
RUNVAL.R1
Best
DUMP
From STP Tons
0
0
0
0
0
0
0
0
RUNVAL.R1
Best
DUMP
To STP Tons
0
0
0
0
0
0
0
0
RUNVAL.R1
Best
DUMP
CUKRG
To STP
0
0
0
0
0
0
0
0
RUNVAL.R1
Best
DUMP
CUKRG
From STP
0
0
0
0
0
0
0
0
RUNVAL.R1
Best
DUMP
MO
To STP
0
0
0
0
0
0
0
0
RUNVAL.R1
Best
DUMP
MO
From STP
0
0
0
0
0
0
0
0
G2A
-284-
[email protected] Cel. (054) 9080188
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_______________________________________________ ________
Ahora podemos visualizar los pushbacks obtenidos por el MSVALP, creamos un model view del geo15.ept llamado PUSHBACKS una nueva carpeta llamado MSVALP dentro de ECONOMIC PLANNER
Luego a este model view le damos las siguientes características
G2A
-285-
[email protected] Cel. (054) 9080188
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_______________________________________________ ________
G2A
-286-
[email protected] Cel. (054) 9080188
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_______________________________________________ ________
Le aplicamos un GRADESHELL a cada pushback, con el fin de obtener sólidos
También podemos visualizar los periodos, en cada año cuanto se va a minar, así que creamos otro model view dentro de MSVALP llamado PERYEAR, también igual del geo15.ept
G2A
-287-
[email protected] Cel. (054) 9080188
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_______________________________________________ ________
Aquí desplegamos como será minado a lo largo de los 8 años de la vida de la mina
Y luego tenemos una vista NS
G2A
-288-
[email protected] Cel. (054) 9080188
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_______________________________________________ ________
G2A
-289-
[email protected] Cel. (054) 9080188
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Ahora vamos analizar los resultados obtenidos en el Economic Planner (obtenidos en el MSVALP) a través de tablas
G2A
-290-
[email protected] Cel. (054) 9080188
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_______________________________________________ ________
Primero trabajaremos con el Summary File, obtenido en el MSVALP del Economic Planner
G2A
-291-
[email protected] Cel. (054) 9080188
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_______________________________________________ ________
Y acontinuación puedes ver diagrama de barras del NPV acumulable a lo largo del periodo de la mina
G2A
-292-
[email protected] Cel. (054) 9080188
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_______________________________________________ ________
En el siguiente caso vemos el Flujo de Caja versus el Periodo de la vida de la mina
G2A
-293-
[email protected] Cel. (054) 9080188
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_______________________________________________ ________
Aquí vemos las toneladas de desmonte o esteril minadas en el periodo de la vida de la mina
G2A
-294-
[email protected] Cel. (054) 9080188
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_______________________________________________ ________
Aquí vemos las toneladas de mineral de sulfuros primarios minados y enviados a la planta concentradora a lo largo de la vida de la mina
G2A
-295-
[email protected] Cel. (054) 9080188
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_______________________________________________ ________
Vemos el Valor Presente Neto en cada uno de los años de la vida de la mina
G2A
-296-
[email protected] Cel. (054) 9080188
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_______________________________________________ ________
Ahora vemos las ganancias o rentabilidad en el periodo de la vida de la mina
G2A
-297-
[email protected] Cel. (054) 9080188
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_______________________________________________ ________
G2A
-298-
[email protected] Cel. (054) 9080188
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_______________________________________________ ________
G2A
-299-
[email protected] Cel. (054) 9080188
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_______________________________________________ ________
G2A
-300-
[email protected] Cel. (054) 9080188
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_______________________________________________ ________
Después de haber desplegado cada tabla, podemos desplegarla pero agrupándolas tanto en 2D como en 3D, tal como este ejemplo donde me muestra la rentabilidad, NPV y el fujo de caja de la mina en cada año del periodo de vida de la mina.
G2A
-301-
[email protected] Cel. (054) 9080188
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_______________________________________________ ________
Luego para guardar guardar tus diagramas de barras que haz creado, clic en…
Y ahora cada vez que quieras volver a visualizar si ya cerraste el programa, los importas
G2A
-302-
[email protected] Cel. (054) 9080188
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_______________________________________________ ________
De manera similar hacemos con SCHEDULE FILE obtenido también del MSVALP del ECONOMIC PLANNER
G2A
-303-
[email protected] Cel. (054) 9080188
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_______________________________________________ ________
13.- DISEÑO DE FASES CON PIT EXPANSION TOOLS Antes de pasar a un SCHEDULING, tenemos que diseñar todas nuestras fases a partir de nuestros Pushbacks, obtenidos en el ECONOMIC PLANNER, los PIT 35-39. Anteriormente se realizo un diseño de pit final usando la herramienta PIT EXPANSION TOOLS, pues ahora lo haremos mucho mas detallado el diseño de cada una de las fases. f ases. Para ello creamos una nueva carpeta llamada DISEÑO DE FASES, y empezamos hacer las fases, primero con el PIT35 Del cual primero tienes que sacar los contornos del PIT35, para ello creas un nuevo Geometry Object llamado COTOURS PH01 y lo pondrás en modo de edición, luego te vas a la siguiente si guiente dirección y seleccionas el PIT35
G2A
-304-
[email protected] Cel. (054) 9080188
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_______________________________________________ ________
Instalamos nuestra grilla de las horizontales, hasta que visualicemos algun contorno del PIT35, luego creamos un nuevo geometry object llamado LINEA BASE F1, donde pondremos la linea de base de nuestra PHASE 01 y lo ponemos en edicion, y digitamos una polilinea cerrada 12 metro hacia adentro, suponiendo que el ancho de pista es de 25 metros, la regla dice que la mitad tiene que estar adentro y la otra mitad afuera
Luego creas un nuevo geometry llamado PHASE 01, donde guardaras tu FASE 1. Después vas a la siguiente dirección
G2A
-305-
[email protected] Cel. (054) 9080188
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_______________________________________________ ________
Clic en el boton ADD y luego clic en la LINEA BASE F1
G2A
-306-
[email protected] Cel. (054) 9080188
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_______________________________________________ ________
En la lengüeta ROADS clic en ADD, luego en EDIT y finalmente pones el punto de inicio de la pista.
Y finalmente guardas toda tu configuración de tu dise ño de pit en …
G2A
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[email protected] Cel. (054) 9080188
Formulación y Evaluación de Proyectos Mineros – Gustavo Adolfo García Aviles
_______________________________________________ ________
Luego haces clic en el botón PREVIEW
Tenemos que ajustar esta zona al de los contornos, específicamente el ultimo toe obtenido (azul) clic en APPLY y pasas al siguiente banco 360
G2A
-308-
[email protected] Cel. (054) 9080188
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_______________________________________________ ________
G2A
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[email protected] Cel. (054) 9080188
Formulación y Evaluación de Proyectos Mineros – Gustavo Adolfo García Aviles
_______________________________________________ ________
Clic en los extremos de los segmentos que quieres mover y luego clic en el centro
G2A
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[email protected] Cel. (054) 9080188
Formulación y Evaluación de Proyectos Mineros – Gustavo Adolfo García Aviles
_______________________________________________ ________
Luego clic en las flechas y las arrastras hasta que se aproximen a los contornos de tu PIT35
Si ya quieres que quede así clic derecho, de igual manera para la parte sur del PIT35
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Luego lo salvamos y continuamos creando nuestro pit
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Y seguimos hasta que se acaben los contornos, y finalmente triangulizamos del cual lo guardamos en un nuevo geometry object llamado DTM PHASE01
PHASE 01
Luego formamos un solido entre la topografia inicial y esta llamandolo SOLIDO PHASE01
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Ahora solo la superficie cortada del diseño del pit
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Ahora unimos el pit con la topografia
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De igual manera realizamos para los PIT36, PIT37, PIT38 Y PIT39
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PHASE 02
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SÓLIDO DE LA PHASE 02
TOPOGRAFIA PHASE 02
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PHASE 03
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SÓLIDO DE LA PHASE 03
TOPOGRAFIA PHASE 03
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PHASE 04
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SÓLIDO DE LA PHASE 04
TOPOGRAFIA PHASE 04
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Finalmente desplegamos todos los solidos de cada una de las fases de nuestro proyecto, no confundas fase con pushback, fases es el diseño del pit con pistas, es una superficie, en cambio pushback es un solido entre las fases
SECCION EW 1930
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SECCION NS 2800
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Ahora creamos para cada sólido de cada fase, los PARTIALS FILES En este caso haremos con la SOLIDO PHASE01, lo abrimos y vamos esta dirección
Y así con cada sólido de cada fase hasta el PH04.prt , mira que le damos el nombre de PH01.prt.
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14.- SCHEDULING USANDO MINESIGHT STRATEGIC PLANNER (LOM) Antes de pasar todo nuestro proyecto minero al Minesight Strategic Planner, tenemos que crear el file de reservas con los programas 710, 711 y 712
Del cual primero utilizamos el procedimiento P71091 o mas conocido como el 710, para inicializar el Reserve File
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Ahora hacemos correr otro programa conocido como 711, en realidad el procedimiento es es el P71101, en este caso vamos hacer para la primera phase
En el primer panel se deja en blanco para que por defecto los VBM y la referencia de reservas sera 1 para cada fase
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de la misma manera debemos sacar el reporte de reservas de cada fase, lo podemos hacer uno por uno o usando un MULTIRUN (mas adelante)
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Ahora debemos de resumir las reservas con el programa 712 el procedimiento P71201
El primer y segundo panel lo dejamos en blanco, para el tercer panel usamos Ref # 1 para Pits grandes y 0 para Pits pequeños para todas las fases
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El programa 712 produce los files Rpt712.1 y PH01.scd. El file PH01.scd es usado para el scheduling en MINESIGHT STRATEGIC PLANNER Ahora haremos un multirun para los demás
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Empezamos con los paneles P71101
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Clic en CONTINUE Ahora debemos llenar los paneles para el programa P71201
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Ahora ya tenemos la información necesaria de nuestro yacimiento mineral, el objetivo de todo lo realizado en este capitulo es tener las reservas de nuestro deposito banco por banco, ahora ya podemos pasar al MINESIGHT STRATEGIC PLANNER. Pero es necesario mencionar que ahora necesitamos mas datos de la maquinaria que vamos a emplear como palas, camiones, cargadores frontales, etc; especificando su numero, capacidad, disponibilidad, tiempo de los ciclos de carguio, costos de operación de las palas y camiones, etc
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Para entrar al MINESIGHT STRATEGIC PLANNER, sigue la ruta
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Antes de empezar, crea una nueva carpeta llamada STRATEGIC PLANNER donde pondrás todo lo que trabajes en este programa Copia tu archivo 10 o tu PCF y las Phase reserve files (los archivos scd) en tu nuevo directorio
Ahora File/New Project, y direccionas
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Clic en NEXT y especifica tu PCF
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Solo vamos a trabajar con camiones CAT, Komatsu, dresser y palas 2100 , 4100
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Y seleccionas todos y los abres
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Luego click en FINISH Click FILE/ SAVE PROJECT/ PROJECT RESOURCE FILE
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Luego click en SCHEDULE CALCULATIONS
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Y así finaliza nuestro proyecto minero, a pesar que se ha tocado todos los temas como de exploración, modelamiento, geoestadistica y optimización, este ejemplo es muy simple e incipiente a comparación de lo que veras en la vida real, recuerda que solo es un ejemplo, PERO POR LO MENOS TE DA UNA IDEA MAS EXACTA, QUE TODOS LOS LIBROS DE TEORIA QUE HAS ESTUDIADO, O NO?, SI TU RESPUESTA ES NO, ENTONCES SOY DE OTRO PLANETA O QUE ME PARTA UN RAYO Gracias amigos de Geología y de Minas porque ustedes son la fuente de mi motivación, sin ustedes nunca hubiera hecho este manual Cualquier consulta no dudes en comunicarte conmigo, si no contesto al celular ni al correo electrónico del pie de pagina es porque ya estoy muerto. GOOD LUCK GEOLOGIST OR MINER
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