En la transformación hacia una minería más inteligente y sostenible, los gemelos digitales con inteligencia artificial juegan un papel crucial en el mantenimiento predictivo. Esta convergencia tecnológica permite simular, analizar y predecir el comportamiento de activos en tiempo real, mejorando la eficiencia y reduciendo costos por fallos imprevistos.

Un estudio técnico-académico revela que los gemelos digitales potenciados con IA ayudan a pasar del mantenimiento reactivo a modelos predictivos y prescriptivos. Con técnicas como aprendizaje supervisado, redes neuronales y algoritmos de refuerzo, se logra mejorar la respuesta ante fallas en un 30%, reducir costos por detenciones inesperadas en un 40% y aumentar la disponibilidad de activos críticos en minería.
“La minería tiene la oportunidad de evolucionar hacia esquemas de mantenimiento automatizado y resiliente. Los gemelos digitales con IA permiten anticipar fallas y tomar decisiones precisas”, afirmó Nicolás Orellana, gerente de Operaciones de X-Analytic.
Desafíos técnicos en la adopción de gemelos digitales con IA
- Complejidad operativa en entornos con múltiples máquinas heterogéneas.
- Calidad y estandarización de datos, incluida la escasez de metadatos validados.
- Requisitos para los modelos computacionales en condiciones reales de planta.
La implementación efectiva requiere arquitecturas híbridas edge-cloud, combinando procesamiento en terreno con entrenamiento en la nube. Además, la realidad aumentada y virtual facilitan la interpretación de resultados, mejorando la toma de decisiones.
“La comprensión de modelos predictivos es clave. Los gemelos digitales y la IA deben ser accesibles a los equipos de mantenimiento para tomar acciones correctivas con precisión”, destacó Orellana.
Formación esencial para la adopción de tecnologías avanzadas en minería
La capacitación de la fuerza laboral en el uso de IA y la interpretación de resultados es crucial. La fusión entre conocimiento humano y herramientas digitales será fundamental en la minería del futuro, donde los técnicos serán supervisores estratégicos de sistemas autoajustables y en constante aprendizaje.
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