C05 · IMINPAC BlastPro™

Ingeniería de Perforación y Voladura Pro™

Especialización senior en ingeniería de perforación y voladura para minería superficial y subterránea. Integra geomecánica, diseño, QA/QC, fragmentación digital, vibraciones, seguridad, costos y trazabilidad regulatoria mediante BlastPro™.

Módulos
10
Horas
120h
Software
Diseño de Voladuras Pro™
Modalidad
100% Online
Perú · D.S. 024-2016-EM y Ley 30299Chile · D.S. 132México · NOM-023-STPS-2012Colombia · D. 1886/2015Brasil · NR-22 (2026)Argentina · D. 249/2007NIOSH · ISO 45001 · ISO 31000
Acceso completo + Software 12 meses
Precio normal $279−$150 de descuento
$129 USDS/ 484 aprox.

Precio de apertura · Vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. A partir del 1 de enero de 2027 cada curso retorna a su precio normal.

✓ 10 módulos completos
✓ Diseño de Voladuras Pro™ — 12 meses
✓ 100 prompts profesionales de IA
✓ Casuística minera guiada
✓ 10 presentaciones, 10 guías técnicas en PDF y 10 cuadernos de cálculo en Excel
✓ Aplicativo profesional en Excel para usar en tu empresa
✓ Certificado a nombre del Instituto Minero del Pacífico (IMINPAC™), con QR verificable y 2 años de vigencia
✓ IA integrada en todos los módulos
✓ Acceso al aula virtual durante 12 meses desde la matrícula
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Acceso al curso
Ingeniería de Perforación y Voladura Pro™

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Casuística guiada · ciclo completo

Banco 4200: fragmentación gruesa, vibración creciente y costo fuera de objetivo

Mina de cobre a tajo abierto. Un banco de 12 m presenta dominios de roca competente con juntas subverticales y sectores alterados. Las últimas tres voladuras aumentaron el P80, generaron bolones en el frente de carguío y elevaron la vibración medida en un receptor sensible. El equipo debe rediseñar sin comprometer seguridad, estabilidad ni cumplimiento.

  • Diámetro nominal 251 mm, altura de banco 12 m y subperforación planificada de 1.2 m.
  • La desviación real de varios taladros no fue incorporada al diseño de carga.
  • Existen zonas húmedas y cambios de litología dentro del mismo polígono.
  • Se utilizó una secuencia de retardos uniforme para dominios geomecánicos distintos.
  • La base de datos contiene perforación, carga, sismografía y fotoanálisis, pero no está conciliada.
DiagnósticoSeparar dominios, reconciliar as-drilled/as-charged y validar calidad de datos antes de modificar la malla.
Hipótesis técnicaEl confinamiento y la distribución real de energía no son uniformes; desviación, agua y estructura alteran fragmentación y vibración.
Diseño de pruebaCambiar una familia de variables por campaña, definir control y establecer métricas previas de aceptación.
Controles críticosÁrea de voladura, exclusión, comunicación, autorización, integridad del sistema de iniciación, control de tiros quedados y reingreso.
KPIsCumplimiento de perforación, carga específica, P80, bolones, PPV, productividad de carguío, costo total por tonelada y desviaciones.
DecisiónAprobar el siguiente diseño solo con datos reconciliados, revisión competente, control de cambios y evidencia de seguridad.
Reto del estudiante
  • Construir dos escenarios comparables en BlastPro™ sin presentar el cálculo como autorización de disparo.
  • Definir variables controladas, hipótesis, métricas de éxito y condiciones de detención.
  • Preparar el dossier: diseño, QA/QC, permisos, exclusión, monitoreo, resultados y lecciones aprendidas.
  • Sustentar la recomendación ante operaciones, geotecnia, SSOMA, comunidad y fiscalización.

Caso educativo de referencia. BlastPro™ no autoriza una voladura ni sustituye al responsable competente, las pruebas de campo, las fichas técnicas, las autorizaciones SUCAMEC, los procedimientos de la unidad o la evaluación de seguridad.

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Contenido del curso

Temario profesional completo · 10 módulos

Abre un módulo y verás sus clases una por una: es la misma ruta que el campus recorre por dentro. Cada módulo incluye sus lecciones, la matriz normativa LATAM, el caso minero cuantificado, su software con expediente imprimible, los prompts profesionales, la evaluación calificada y las fuentes oficiales.

10 módulos · 120 clases
  1. 01.00Inicio, objetivos y materiales
  2. 01.01El diseño comienza en el macizo
  3. 01.02Energía útil no equivale a energía nominal
  4. 01.03Dominios y trazabilidad
  5. 01.04Del dato geológico al parámetro de diseño
  6. 01.05Normas y marco LATAM
  7. 01.06Caso minero aplicado
  8. 01.07Cálculo y BlastPro™ · Domain & Energy MapperSoftware del módulo · expediente imprimible en PDF
  9. 01.0810 prompts profesionales
  10. 01.09Evaluación calificada
  11. 01.10Fuentes oficiales
  12. 01.11Siglas y de dónde vienen
Entregable del módulo: Memoria de dominios de voladura y plan de prueba controlada. Cierra con evaluación calificada de 5 preguntas.
Evaluación del programaCada módulo cierra con su propia evaluación calificada: 50 preguntas en total a lo largo de los 10 módulos. El campus registra el avance del módulo a partir de 80% de respuestas correctas y admite repetir el intento.

¿Para quién es este curso?

Ingenieros de perforación y voladura de minería superficial y subterránea
Supervisores de voladura y jefes de guardia responsables del disparo
Ingenieros de planeamiento y geomecánica que trabajan con fragmentación y taludes
Responsables de manejo y control de explosivos
Profesionales de SSOMA que fiscalizan voladuras y áreas de exclusión
Personal de empresas de explosivos que asesora a la operación
Ficha técnica del programa

Alcance técnico y entregables

El programa recorre la ingeniería de perforación y voladura de una operación minera: transferencia de energía y respuesta del macizo; explosivos, productos y balance de energía con su resistencia al agua; diseño de voladura superficial con control de contorno; diseño subterráneo con arranque y contorno; iniciación electrónica y secuenciamiento; fragmentación medida y calibración del modelo local; productividad, costos y analítica del disparo; control de vibración, onda aérea, proyección y humos frente a los límites del receptor; seguridad operacional, autorización del uso de explosivos y expediente; y el sistema de voladura completo. Cada módulo trabaja sobre decisiones de diseño reales y sobre la evidencia que las sostiene ante una fiscalización.

Competencias que acredita

  • Relacionar la geomecánica del dominio con la energía necesaria y explicar por qué un diseño no se traslada entre dominios.
  • Seleccionar el explosivo por su balance de energía, su densidad y su resistencia al agua, no por su precio por kilo.
  • Diseñar la malla de voladura superficial con burden, espaciamiento, sobreperforación y taco, y calcular su factor de carga.
  • Diseñar el arranque y el contorno en labores subterráneas con control de sobreexcavación.
  • Secuenciar el disparo con iniciación electrónica declarando la hipótesis de alivio y desplazamiento.
  • Controlar la carga máxima por retardo, que es la variable que gobierna la vibración en el receptor.
  • Estimar la velocidad de partícula con la ley de atenuación calibrada del propio sitio y contrastarla con la medición.
  • Medir la fragmentación y calibrar el modelo local en lugar de aceptar un P80 declarado sin evidencia.
  • Leer el costo del disparo completo, incluido su efecto en carguío, acarreo y chancado.
  • Gestionar tiros quedados, proyección fuera de zona y humos con procedimiento, no con criterio del momento.
  • Sostener el expediente de cada disparo: autorización vigente, inventario conciliado, evacuación verificada y retorno autorizado.
  • Integrar diseño, ejecución, control y evidencia en un sistema de voladura que resista una auditoría.

Métodos y criterios que se aplican

Energía y respuesta del macizoLa voladura se diseña sobre la roca que hay: estructura, resistencia y agua determinan el explosivo, la geometría y la secuencia.
Factor de carga calculadoGeometría, densidad del explosivo y diámetro entregan la carga por taladro y el factor de carga; copiar el del disparo anterior es la causa más común del mal resultado.
Carga por retardo y vibraciónLa velocidad de partícula se estima con la ley de atenuación del sitio; k y n se calibran con monitoreo propio, no se toman de la literatura.
Control de contornoPrecorte, voladura amortiguada y carga desacoplada para proteger el talud o el contorno de la labor, con su criterio de aceptación.
Fragmentación medida y calibradaP80 objetivo declarado antes del disparo y medido después; sin objetivo previo cualquier resultado parece aceptable.
Costo completo del disparoPerforación, explosivos, accesorios y servicios, leídos junto al efecto en carguío, acarreo y chancado.
Expediente del disparoAutorización, inventario conciliado, área evacuada, vigías, control posterior y retorno autorizado: es lo que se revisa después de un incidente.

Materiales incluidos en la matrícula

10 presentaciones profesionales (PPT)Veinte diapositivas por módulo, más el glosario de siglas, con método, marco normativo, decisiones, límites, caso aplicado y entregable.
10 guías técnicas del módulo (PDF)Manual completo de cada módulo: resultados de aprendizaje, las cuatro lecciones, la hoja de cálculo y las fuentes oficiales con su enlace.
10 cuadernos de cálculo (Excel)Las mismas fórmulas del software del campus, vivas en Excel: dominio geomecánico: energía por tonelada y diferencia entre dominios; columna de carga: acople, masa por taladro y energía disponible; malla superficial: factor de potencia, burden efectivo y desviación; frente subterráneo: eficiencia de avance, sobrerotura y volumen real; secuencia: masa por retardo, tiempos y aporte a la vibración; fragmentación: sobretamaño, incertidumbre de la medición y costo; costo total del disparo: directo, aguas abajo y por tonelada; vibración: distancia escalada, PPV previsto y masa admisible; custodia y expediente: reconciliación del inventario y evidencia; reconciliación de la campaña: energía, fragmentación y costo juntos. Cada resultado muestra su fórmula y su lectura profesional.
Aplicativo profesional para la empresa (Excel)Blast Design Dossier™: libro de ocho hojas para conducir el trabajo real —diseño de malla, carga, vibración, resultado, costos, registro del disparo— y un tablero de quince indicadores calculados desde esas hojas. Se usa en el proyecto de la empresa, no solo en el curso.
10 softwares operativos en el campusUn software por módulo, con motor de cálculo propio, puertas de liberación y expediente imprimible en PDF, disponibles durante los 12 meses de licencia.
Tutorial del estudiante y evaluacionesGuía de uso paso a paso y evaluación calificada por el servidor en cada módulo, con registro de avance en la matrícula.

Entregable de cada módulo

    Requisitos previos

    • Formación en ingeniería de minas, civil, geología o carreras afines, o experiencia equivalente en voladura.
    • Manejo básico de hojas de cálculo: el aplicativo profesional del curso se trabaja en Excel.
    • Se asume familiaridad con la operación de perforación y voladura; no se exige haber diseñado mallas antes.

    Evaluación y certificación

    Cada módulo cierra con una evaluación de cinco preguntas que califica el servidor; se aprueba con 80 % o más y el avance queda registrado en la matrícula. Al aprobar los diez módulos se emite el certificado del Instituto Minero del Pacífico por 120 horas académicas, con código QR verificable en línea.

    El certificado se emite a nombre del Instituto Minero del Pacífico

    Al aprobar los 10 módulos con nota mínima de 80 % recibes el certificado de INSTITUTO MINERO DEL PACIFICO - IMINPAC, RUC 20557150332, con el nombre del programa, las 120 horas académicas y un código QR que cualquier empleador puede verificar en línea. El certificado acredita la formación cursada; no constituye habilitación profesional ni colegiatura.

    Verificar un certificado emitido →
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