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Simulación condicional aplicada a la estimación de recursos minerales

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dc.contributor.advisor Chavez Flores, Roberto es_PE
dc.contributor.author Lupaca Huanacuni, Ubermain es_PE
dc.date.accessioned 2023-03-27T16:56:10Z
dc.date.available 2023-03-27T16:56:10Z
dc.date.issued 2023-03-30
dc.identifier.uri https://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/19673
dc.description.abstract Para estimar recursos minerales nos apoyamos en técnicas geoestadísticas, principalmente en los métodos tradicionales (Interpolación por el más cercano vecino e Inverso de la distancia) y las técnicas de Kriging (Kriging Ordinario y Kriging Simple), pero estos métodos y técnicas presentan ciertas limitaciones, no consideran la variabilidad real de las leyes, por lo tanto no representan a los valores cercanos a la realidad generando incertidumbre en la etapa de estimación, entonces, se recurre a la técnica de simulación condicional Gaussiana, que busca reproducir la variabilidad real de la leyes. El presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar la manera de cómo contribuye la técnica geoestadística de simulación condicional Gaussiana al compararla con las técnicas de Kriging y los métodos tradicionales. Para poder desarrollar los objetivos planteados en este trabajo de investigación se utilizó un conjunto de muestras históricas obtenidas entre los años 2007 y 2012 (leyes de Oro y Plata) del proyecto minero IGOR 2012 (Veta Callanquitas) que se ubica en el departamento de la Libertad. Esta investigación es de carácter descriptivo - deductivo, donde el proceso para su desarrollo comprende: el estudio exploratorio de datos, la compositación, el desagrupamiento, la anamorfosis Gaussiana, el análisis variográfico, estimación de los recursos mediante las distintos métodos y técnicas, finalmente, el post procesamiento de los resultados. Los resultados muestran que los modelos de recursos estimados por las metodologías tradicionales y las técnicas de Kriging son muy geométricos y no representan correctamente la variabilidad de las leyes. Los escenarios de recursos generados a partir de la técnica de Simulación condicional Gaussiana no muestran suavizamiento y reproducen mucho mejor la variabilidad de los datos verdaderos, además permitió generar distintos escenarios. Sin embargo, es un proceso lento y riguroso que requiere de mucho esfuerzo computacional. es_PE
dc.format application/pdf es_PE
dc.language.iso spa es_PE
dc.publisher Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP es_PE
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess es_PE
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es es_PE
dc.source Universidad Nacional del Altiplano es_PE
dc.source Repositorio Institucional - UNAP es_PE
dc.subject Simulación condicional Gaussiana es_PE
dc.subject Estimación es_PE
dc.subject Geoestadística es_PE
dc.title Simulación condicional aplicada a la estimación de recursos minerales es_PE
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es_PE
thesis.degree.name Ingeniero de Minas es_PE
thesis.degree.discipline Ingeniería de Minas es_PE
thesis.degree.grantor Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería de Minas es_PE
dc.type.version info:eu-repo/semantics/acceptedVersion es_PE
dc.publisher.country PE es_PE
dc.subject.ocde https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.06 es_PE
renati.advisor.orcid https://orcid.org/0000-0002-4826-1870 es_PE
renati.type https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis es_PE
renati.level https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional es_PE
renati.discipline 724026 es_PE
renati.juror Durant Broden, Jorge Gabriel es_PE
renati.juror Arizaca Avalos, Americo es_PE
renati.juror Chayña Contreras, Juan Carlos es_PE
renati.author.dni 72536671
renati.advisor.dni 01225820


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info:eu-repo/semantics/openAccess Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess

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