Imágenes orientadas de 360° del pozo para reconocer fracturas y contactos a profundidad y dar geometría al modelo estructural del talud.
Sondas de televiewer óptico y acústico
Televiewer óptico y acústico
OTV · ATV
Televiewer caracteriza el macizo más allá de la cara del talud.
1,800 pxÓptico · por circunferencia, 1 mm axial
288 pxAcústico · 2 mm, con caliper
3 + 3Magnetómetro y acelerómetros
Imagen óptica
Color real en aire o agua clara.
Imagen acústica
Amplitud y tiempo de viaje en agua o lodo, con caliper acústico.
Orientación y condiciones
Magnetómetro de 3 ejes y 3 acelerómetros. Pozo sin revestir y sondas centralizadas.
Resolución según configuración. Caracteriza el macizo; complementa el monitoreo continuo.
Del registro 360° al modelo estructural
Reportes
Tres entregables para el análisis del talud.
Ejemplo de reporte Proinfra
Orientar las fracturasDirección, buzamiento y profundidad: reconocer familias de discontinuidades para el análisis del talud.
Caracterizar la rocaRQD digital, caliper y núcleo virtual: documentar fracturamiento y cambios a lo largo del pozo.
Sustentar el modeloEstereogramas y rosetas para contrastar con testigos y mapeo, y evaluar mecanismos de falla del talud.
02
Instrumentación geotécnica
Instrumente el talud a profundidad
Presión de poro, deformación interna y movimiento localizado, combinados con observaciones superficiales para evaluar el mecanismo de deformación.
Tajo instrumentado · esquema conceptual
Piezómetros de cuerda vibrante
Presión de poro
Presión de poro y respuesta a la despresurización del talud.
Piezómetros de cuerda vibrante
Principio
La presión deforma un diafragma y cambia la tensión de la cuerda. Su frecuencia se convierte a presión con la calibración individual.
Instalación
Sensores a distintas profundidades en perforaciones. El diseño considera estructuras, unidades hidrogeológicas y zonas de interés.
Lectura de ingeniería
Presión u en kPa y carga h = z + u/γw. Comparar con bombeo, drenes horizontales, lluvia y avance del tajo.
Intervalo hidráulico definido
Cota, profundidad, saturación y sellos identifican qué zona representa cada sensor.
Verificación y protección
Lectura cero, calibración y protección del cable. Revisar la respuesta después de instalar y conservar un registro trazable.
Una red multinivel permite comparar unidades y evaluar si la despresurización alcanza las zonas objetivo.
Inclinometría MEMS
Zonas de corte
Deformación a profundidad y localización de zonas de corte.
Sonda inclinométrica portátil
Sonda portátil
Lecturas biaxiales cada 0.5 m en tubería ranurada. El perfil acumula Δ = L·sen θ y se compara contra una línea base.
Cadena permanente
Sensores MEMS en cadena. Automatiza la evolución del perfil y permite seguir la velocidad de deformación a profundidad.
Relacionar el perfil con geología, bancos y movimiento superficial ayuda a delimitar el mecanismo del talud.
Extensometría y medidores de grietas
Movimiento localizado
Grietas en roca y deformación de rellenos y botaderos.
Extensómetro de suelo
Mide cambio de longitud entre anclajes en material de relleno. Aplicación en botaderos o terraplenes con diseño específico.
Medidor de grietas
Anclajes a ambos lados de una fisura en roca o concreto. Registra apertura o cierre en el eje del sensor.
Extensómetro de suelo
Separar apertura localizada de grietas y deformación del relleno evita interpretar ambas como el mismo fenómeno.
Lectura automática en sectores del tajo
Registradores inalámbricos
Automatizar la lectura reduce vacíos entre campañas.
Adquisición
Cuerda vibrante, termistores, señales analógicas y sensores Modbus RS-485, según registrador.
Comunicaciones
Radio LoRa, pasarelas y otros enlaces según arquitectura. Revisar cobertura ante cambios de bancos y accesos.
Integración
Datos identificados, calibración y estado del sistema. Consulta remota e integración por interfaces compatibles.
03
Geodesia · Radar · Satélite
Siga el movimiento del talud
Vector de movimiento en puntos, cobertura por sectores con radar, prismas con estación total y contexto histórico satelital.
Radar terrestre en campo
GNSS + MEMS
Puntos críticos
Desplazamiento GNSS en puntos críticos del talud.
Receptor GNSS con kit solar
Medición
Estima coordenadas y desplazamientos ΔX, ΔY, ΔZ. MEMS integra inclinación y aceleración según configuración.
Modos de procesamiento
Posproceso para cambios lentos y RTK para mayor frecuencia. Precisión y latencia dependen del modo y del sitio.
Instalación
Puntos solidarios al terreno, referencia estable, cielo visible y enlace. Revisar obstrucciones en bancos profundos.
Seguir el vector de movimiento complementa la componente en línea de vista que observa el radar.
Radar terrestre GB-SAR
Sectores extensos
Radar terrestre para observar sectores extensos del talud.
Radar terrestre en remolque
Desplazamiento
Mapas, velocidad y tendencias por sector visible del talud.
Alertas
Umbrales y persistencia ligados al mecanismo y al plan de respuesta.
0.1 mmExactitud de fabricante
Hasta 5 kmAlcance de catálogo
120 sBarrido de 360°
< 50 WConsumo de catálogo
Medición en línea de vista. La geometría, las sombras y la atmósfera condicionan la cobertura útil.
Radar con cámara
Sectores seleccionados
Radar y cámara para revisar movimiento en sectores seleccionados.
Radar compacto con cámara
Radar
Deformación en puntos seleccionados con control de calidad de señal.
Aviso
Frecuencia y umbrales configurados para la evolución del movimiento.
Cámara
Imagen de apoyo para evaluar el contexto del aviso.
Hasta 800 mAlcance de catálogo
15 WConsumo
MultipuntoVarios objetivos
La imagen complementa la evaluación técnica. La cobertura visual depende de luz, polvo y visibilidad.
Red GNSS relativa
Taludes y botaderos
Densificar el seguimiento de puntos con referencias estables.
Nodo de medición
Receptor GNSS e IMU. Observaciones enviadas por radio para calcular posición respecto de uno o varios nodos de referencia.
Enlace y procesamiento
La pasarela envía observaciones al servidor. El usuario consulta vectores, inclinación, temperatura y estado de la red.
Nodo de la red GNSS
GNSS autónomo
Operación y cierre
Seguimiento de movimiento durante operación y cierre.
Unidad GNSS autónoma
Medición
Observaciones procesadas respecto de referencias para obtener series de desplazamiento.
Despliegue
Energía y comunicaciones integradas. Montaje en taludes, botaderos o infraestructura con cielo visible.
Interpretación
Revisar incertidumbre, persistencia y coherencia entre puntos antes de escalar un aviso.
Estaciones totales automáticas
Prismas
Desplazamiento de prismas con un método independiente.
Estación total sobre pilar
Principio
Ángulos y distancia electrónica determinan coordenadas del prisma; series repetidas entregan desplazamiento.
Diseño de red
Estación y referencias estables. Prismas en sectores de interés, con redundancia y ciclos definidos.
Calidad
Polvo, refracción y obstrucciones afectan las lecturas. Controlar atmósfera, puntería y estabilidad.
InSAR satelital
Contexto histórico
Deformación satelital del tajo y su entorno.
Mapa de velocidad y series
Principio
Diferencias de fase de adquisiciones SAR estiman desplazamiento en la línea de vista del satélite.
Procesamiento
Series temporales y velocidad en puntos coherentes, con tratamiento de atmósfera, topografía y órbita.
Aplicación
Tendencias en taludes, botaderos e infraestructura. La excavación puede reducir coherencia.
Aporta contexto histórico y espacial. La actualización depende del satélite y no constituye observación continua.
04
Geofísica · Hidrogeología
Encuentre por dónde entra el agua
Rutas preferenciales de agua hacia el tajo, pérdidas de solución en piletas de lixiviación y discontinuidades del subsuelo alrededor del tajo.
Configuración de electrodos en un tajo
Mapeo de flujo subterráneo
Corriente controlada
Rutas preferenciales de agua que ingresa al tajo.
Modelo de conectividad del tajo
Fuente controlada
Electrodos introducen corriente alterna. El agua y los materiales conductivos condicionan su distribución.
Medición magnetométrica
Se registra el campo magnético y su posición; el modelado reconstruye la distribución de corriente.
Interpretación
Las conexiones conductivas se contrastan con geología, piezómetros, sondeos y descargas.
La respuesta eléctrica no mide directamente el caudal. Alcance y profundidad dependen de la geometría de electrodos y la conductividad del sitio.
Piletas de lixiviación
Pérdidas de solución
Localizar rutas potenciales de filtración en la pileta.
Vista 3D del volumen investigado
PriorizarCruzar las conexiones conductivas con la geometría de la pileta, sus diques y el drenaje.
ConfirmarContrastar con el balance de soluciones, piezometría, subdrenes y pruebas de integridad del revestimiento.
ActuarCon evidencia confirmada, orientar reparación, drenaje o intercepción.
Modelo 3D con escala y elevación
Resonancia microsísmica · MSR
Método pasivo
Investigación pasiva del subsuelo alrededor del tajo.
Levantamiento MSR en campo
Adquisición de vibración natural
Sensores registran el movimiento ambiental del terreno en estaciones georreferenciadas.
Respuesta e interpretación
Contrastes espaciales para interpretar estructuras y zonas de interés. Las anomalías requieren correlación geológica y sondeos.
Orienta investigación de discontinuidades y posibles rasgos kársticos. No determina por sí sola la estabilidad del talud.
05
Adquisición · Plataforma · Respuesta
Del dato a la acción por sector
Registradores programables, sismógrafos para voladuras y sismos, una plataforma que correlaciona radar, GNSS y sensores, y un plan de respuesta con responsables.
Plataforma de visualización y alarmas
Registrador programable
Diagnóstico de señal
Adquisición programable y diagnóstico de la señal.
Registrador programable
Medición multisensor
Adquiere y procesa señales geotécnicas y ambientales mediante canales, módulos y protocolos compatibles.
Cuerda vibrante con análisis espectral
Identifica frecuencia y parámetros de calidad para diagnosticar señal y ruido.
Lógica en campo
Lectura, almacenamiento y diagnóstico local; energía y enlaces adaptados a la evolución de la mina.
Sismógrafos y monitoreo de vibraciones
Sismógrafo triaxial
Vibración por voladuras y sismos para evaluar la respuesta de taludes e infraestructura.
24 bitsResolución de adquisición
50–2,000Muestras por segundo
IP65Gabinete de aluminio, 1.5 kg
Voladuras
Velocidad triaxial: picos y frecuencia para caracterizar la vibración en taludes, estructuras y receptores.
Sismos
Aceleración: registrar el evento y comparar la respuesta entre sectores del tajo.
Interpretación conjunta
Correlacionar con radar, GNSS, piezometría e inspección posterior al evento.
Evento y fondo
Preevento de 1 a 30 s y postevento de 1 a 100 s; registro de picos por intervalo.
Red y avisos
Sincronización GPS/NTP; Ethernet, Wi-Fi o 4G; avisos por correo y SMS con acceso remoto.
Sensor según el objetivo
Velocidad con geófono triaxial; aceleración con MEMS o balance de fuerzas.
Umbrales definidos para el tajo y sus receptores, con respuesta aprobada por la operación.
Plataforma multiorigen
Radar · GNSS · sensores
Correlación de radar, GNSS y sensores en una plataforma.
Adquisición
Validar interfaces, unidades, tiempo y estado de cada fuente.
Análisis
Mapas, modelos 3D, curvas de desplazamiento y velocidad, datos históricos y exportación.
Avisos
Umbrales por sector, magnitud, velocidad y persistencia; registro de avisos y responsables.
Gestión del dato y respuesta
Plan de respuesta por niveles (TARP)
Alarmas con responsables y acciones por sector.
ValidarRevisar calidad, línea base, energía y comunicaciones antes de interpretar un cambio.
InterpretarRelacionar magnitud y velocidad con piezometría, lluvia, voladuras y avance del tajo.
ResponderResponsable, restricción de acceso, escalamiento y criterios de reingreso.
El equipo geotécnico define y aprueba los umbrales. Una alarma requiere un protocolo de respuesta operativo.
06
Ambiental · Caminos
Controle polvo y caminos de acarreo
Clima, partículas y calidad del aire para verificar controles, supresión de polvo con métricas de campo y monitoreo continuo de los caminos.
Monitoreo de polvo en el perímetro
Meteorología
Lluvia y viento
Lluvia y viento para contextualizar la operación del tajo.
Estación meteorológica
Precipitación y balance hídrico
Lluvia acumulada e intensidad para evaluar escurrimientos y respuesta piezométrica.
Viento y potencial evaporativo
Viento, temperatura y humedad para contextualizar polvo y ventanas de evaporación.
Monitoreo de polvo
Caminos, frentes y perímetro
Partículas en caminos, frentes y perímetro.
Medición óptica
Relaciona la respuesta óptica con concentración de masa; fracciones PM según configuración.
Red de observación
Estaciones según fuentes, receptores y viento; correlacionar con acarreo, trituración y voladuras.
Control de calidad
Flujo, cero, limpieza y verificaciones. Polvo y humedad condicionan la comparabilidad.
Estaciones de calidad del aire
Partículas y gases
Calidad del aire y seguimiento de acciones de control.
Estación configurable
Partículas y gases según fuentes y objetivo, con módulos, rango y mantenimiento definidos.
Trazabilidad remota
Series, estados y avisos en la nube; registro de calibraciones, servicio y disponibilidad.
Evaluación
Comparar periodos equivalentes antes y después de una intervención, con área o periodo testigo.
Estación modular de calidad del aire
Supresión de polvo
Prueba y escalamiento
Control de polvo en superficies expuestas y caminos.
Aplicación del supresorSuperficie tratada
Mecanismo
Polímeros naturales aglutinan partículas y forman una capa superficial.
Aplicación en la mina
Botaderos, taludes y caminos requieren dosis y preparación distintas.
Criterio económico
Consumo de agua, frecuencia de reaplicación y costo por área efectivamente protegida.
Diseño de pruebaTramo tratado y testigo; documentar dosis, agua, preparación y tránsito.
IndicadoresPM bajo viento y actividad comparables, persistencia, erosión y respuesta a lluvia.
EscalarCon dosis, frecuencia y costo demostrados sobre el material y el agua de la operación.
Monitoreo vial continuo
Rutas de acarreo
Cada recorrido revela la condición del camino.
Mapa de condición vial
Medición georreferenciada
IMU de 6 ejes + GPS. Registra vibración y ubica irregularidades a lo largo de las rutas de acarreo.
Instalación en la flota
Montaje externo con alimentación DC; opera sin integrarse al sistema de gestión de flota.
Equipo para campo
9 × 5.7 cm · IP65 · −40 a +65 °C. 4G LTE / eSIM; BLE y Wi-Fi.
Línea base5 equipos en 5 vehículos durante 30 días en rutas representativas.
IntervenciónNivelar o tratar tramos definidos; documentar fecha, costo y condiciones.
ValidaciónRevisar el cambio a 30–60 días y cruzar con tiempos de ciclo, combustible y mantenimiento.
Los ahorros deben validarse con datos de la mina antes de escalar.
07
Fibra óptica · Agua de mina
Proteja la infraestructura y el agua
Fugas en conducciones de agua de mina, temperatura en bandas transportadoras y evaporación de excedentes en balsas autorizadas.
Monitoreo térmico de rodillos
Fibra óptica DTS + DAS en conducciones
Fugas en líneas
Localización de fugas en conducciones de agua de mina.
Fibra óptica sobre conducción
DTS · firma térmica
Cambios de temperatura del entorno de la tubería; la posición de la fibra condiciona la respuesta.
DAS · firma dinámica
Vibración asociada a fugas, impactos o excavaciones próximas.
Localizar un tramo anómalo ayuda a dirigir la inspección de líneas de desagüe, impulsión y servicios.
Temperatura en transportadores
DTS · detección lineal de calor
Temperatura en bandas y protección de infraestructura.
Medición
La fibra mide temperatura a lo largo del activo y localiza puntos calientes.
Ubicación
Bandas y rodillos, galerías de cables y sistemas de energía.
Respuesta
Avisos de temperatura y ubicación para inspección.
Evaporadores para disposición de agua
Excedentes en balsas
Evaporación mejorada en balsas de agua de mina.
Evaporador en operación
Principio físico
La atomización aumenta el área agua–aire; depende de gota, tiempo de residencia y déficit de vapor.
Capacidad
Hasta 160 m³/h de alimentación por unidad; la fracción evaporada se estima con las condiciones del sitio.
Balance
Separar agua alimentada, evaporación efectiva y retorno; integrar viento y zona de captura.
La alimentación no equivale al agua evaporada. Dimensionar con meteorología, restricciones y disponibilidad reales.
Implementación
Alcance y criteriosde aceptación.
Proinfra integra tecnología, instalación y soporte para que el sistema responda a una necesidad definida.
DiseñoSector, mecanismo y decisión. Selección de instrumentos, cobertura, frecuencia y comunicaciones.
AceptaciónCalibración, montaje, lectura inicial y prueba completa de datos y avisos con los responsables de la mina.
Ciclo de vidaCapacitación, servicio y revisión del desempeño. Ajustes conforme avanzan bancos, accesos y cierre.
Preguntas frecuentes
Lo que más nos preguntan.
¿Qué tecnologías se usan para monitorear taludes en minas a cielo abierto?
Radar de taludes, prismas con estación total robótica, GNSS, inclinómetros, piezómetros y sismógrafos, integrados en una plataforma.
¿Qué diferencia hay entre radar y prismas?
El radar cubre todo el talud de forma continua; los prismas miden puntos específicos con alta precisión. Normalmente se usan juntos.
¿Monitorean vibraciones por voladura?
Sí. Los sismógrafos triaxiales registran la vibración de cada voladura para controlar el efecto sobre taludes e infraestructura.
¿También atienden polvo y calidad del aire en el tajo?
Sí. Monitoreo de partículas y gases, y supresión de polvo en caminos de acarreo.