- Determinación del basamento rocoso
- Investigaciones de Rippability
- Investigaciones para cimentaciones
- Estabilidad de Taludes
- Localización de fallas geológicas
- Exploración de fuentes de materiales y minerales
- Medición de velocidades sísmicas compresionales y de corte
- Calculo de módulos dinámicos del subsuelo
- Mapeo estratigráfico
- Estudios de velocidad sísmica
- Clasificación de suelos orientados a códigos de construcción
- Generación de espectros de diseño
- Medición de resistividad eléctrica del suelo
- Interventoría en adquisición de datos de campo
- Interventoría en recolección, manejo y transporte de muestras en campo
- Estudios de respuesta sísmica local
sábado, 14 de enero de 2012
Geofísica Aplicada a la Ingeniería Civil
sábado, 10 de diciembre de 2011
La Tomografía Eléctrica en la Geotecnia
El método se basa en la implantación de numerosos electrodos a lo largo de perfiles, con una separación determinada que viene condicionada por el grado de resolución, profundidad y los objetivos que se pretendan cubrir, de tal modo que, a menor separación mayor resolución y a mayor separación mayor profundidad.
Los métodos eléctricos de resistividad, como la Tomografía Eléctrica y el SEV, son usados ampliamente en diferentes partes del mundo, por su alta capacidad resolutiva y porque son uno de los métodos geofísicos más económicos. Estos métodos se emplean en diversos medios geológicos y con diversa problemática en el ámbito de la Geotecnia, la Hidrogeología, entre otras áreas de estudio. En comparación a otros métodos geofísicos, como por ejemplo el método sísmico de refracción, de aplicación frecuente en la geotecnia, la Tomografía eléctrica y el SEV tienen algunas particularidades que hacen aplicable en ciertas zonas y para la resolución de ciertos problemas que los ensayos Sísmicos no puede resolver. Por ejemplo, cuando se trata de la detección y caracterización precisa de discontinuidades no horizontales de los macizos rocosos o bien en el estudio de zonas situadas bajo niveles rocosos con mayor grado de consolidación e integridad que los materiales subyacentes. Esta capacidad hace que la Tomografía eléctrica y los SEV sean una alternativa de solución en estudios geotécnicos donde es frecuente el empleo de técnicas geofísicas convencionales.
viernes, 9 de diciembre de 2011
Análisis de Tuberías Enterradas
miércoles, 7 de diciembre de 2011
Evaluación de Grietas sobre Vias de Comunicación
domingo, 9 de agosto de 2009
Georadar
- Exploración minera
- Geología básica
- Hidrogeología
- Geología ambiental
- Geotecnia
- Planeamiento urbano
- Investigaciones arqueológicas
- Aplicaciones militares
- Aplicaciones forenses
- Investigaciones agrícolas
Frecuencia central Vs. Profundidad Máxima de Penetración
La interpretación para modelar el subsuelo puede variar en función del equipo utilizado y las características penetrantes de la tierra tal como profundidad, la orientación, el tamaño y la forma de objetos enterrados, de la densidad y del contenido en agua de suelos, y otros.
La siguiente tabla puede servir como una guía práctica para los trabajos de campo donde poca o ninguna información geológica es conocida (Jorge L. Porsani, 2008).
Diagrama de flujo de un sistema típico GPR [Davis et al., 1989].
viernes, 31 de julio de 2009
Método de Prospección Sísmica en la Investigación del Subsuelo
La investigación de tesis está relacionada con la implementación del equipo de adquisición de datos para ensayos geofísicos, dicho equipo esta compuesto por 12 geófonos, un amplificador, una unidad de almacenamiento de datos, un cable conector de geófonos y un cable de disparo.
El equipo donado presentó dificultades técnicas, siendo frecuentemente reparado uno y otro componente, hasta que finalmente falló por completo la unidad de almacenamiento, la misma que fue llevada al Japón en el año 1996 para darle mantenimiento y reparación, sin conseguirlo, pues técnicamente era obsoleta y era imposible conseguir partes requeridas para su reparación y funcionamiento.
En el año 1997 se compro un cable conector de geófonos de la marca SMARTSEI de la ultima generación. Adicionalmente se evaluó la alternativa de comprar un nuevo equipo de refracción, opción que fue desestimada por su alto costo. Ante tal situación el CISMID, como centro de investigaciones, dio lugar a la creatividad con el ensamblado de la unidad de almacenamiento de datos, sobre la base de la tecnología disponible en el mercado local. Esta alternativa, que es parte del desarrollo del presente estudio, en términos económicos ha representado un ahorro alrededor del 50% en costos respecto de un nuevo equipo.
El desarrollo del presente trabajo tiene como objetivo general y contribuir con el proceso de obtención y análisis de información de los ensayos de Refracción Sísmica y el ensayo Down-Hole,e y Up-hole en el Laboratorio Geotécnico del CISMID. Además, se ha considerado objetivos específicos, a los siguientes:
a. Determinar el alcance de las aplicaciones de los ensayos en Refracción Sísmica, Down-Hole y Up-hole.
b. Establecer los procedimientos de operación de los ensayos de Refracción Sísmica y el Down_hole
c. Identificar alternativas viables técnicas y económicas respecto de la optimización de los recursos para la adquisición de datos y el procesamiento de la información para brindar un eficiente servicio a la comunidad.
El contar con equipos especializados para la toma de información geotécnica, sobre la base de ensayos de prospección sísmica en la investigación del subsuelo, permite establecer un servicio continuo a la comunidad en las aplicaciones de esta metodología que involucra la cimentación de obras civiles en general, de tal forma que la información suministrada contribuya hacia una oportuna y eficiente toma de decisiones.
El criterio de costo beneficio ha permitido que el CISMID implemente con tecnología disponible en el mercado nacional, la puesta en marcha del servicio de ensayos como el de refracción sísmica y Down-Hole, puesto que ante la alternativa de la compra de equipos nuevos para lograr el mismo fin, la investigación ha hecho posible la operación de equipos inoperativos, se ha impuesto el alto grado técnico y la investigación de los participantes.
Esta experiencia, ha generado expectativas de desarrollo y puesta en marcha de programas afines con el objetivo de que los equipos en estado inoperativos, por razones técnicas, tengan con el uso de los recursos disponibles la posibilidad de ser recuperados y puestos al servicio de la comunidad, como fruto de la investigación y desarrollo del CISMID.
El desarrollo de este trabajo se ha distribuido en seis capítulos:
En el Capitulo I se describe los principios que rigen las ondas elásticas, su relación con los movimientos sísmicos y la afinidad de la corteza terrestre para transmitirlos
En el Capitulo II se describen los métodos de prospección sísmica: método de refracción sísmica, método Up-hole y el método Dow-nhole, los principios fundamentales que rigen estos métodos, principios generales de comprobación e interpretación, aspectos de trabajo en campo, confiabilidad de resultados y limitaciones de estos ensayos.
En el Capitulo III se describe la implementación del sistema de adquisición de datos, que consiste en el ensamblaje del equipo así como hacerlo compatible con los elementos existentes (geófonos, cables, borneras, amplificador, fuente de energía, sistema convertidor analógico digital y la unidad de adquisición y procesamiento de datos).
En el Capitulo IV se describe el proceso de interpretación y procesamiento de datos en el gabinete, que consiste en la descripción de dos Software el primero de ellos el Sistema de Adquisición y Procesamiento de Datos Geofísicos (SAPDG) diseñado en el laboratorio geotécnico del CISMID para este trabajo para los ensayos de refracción sísmica y el ensayo Down-hole, se describe también un manual de uso de este programa y el segundo el programa de Procesamiento e Interpretación de Ensayos de Refracción Sísmica SIPx de RimRock.
En el Capitulo V se describe la aplicación del sistema de adquisición de datos en estudios realizados en los ensayos de refracción sísmica y ensayo down-hole.
En el Capitulo VI se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas a partir del desarrollo de este trabajo.
domingo, 26 de julio de 2009
- Análisis Multicanal de Ondas Superficiales (MASW)
- Análisis de licuación
- Control de compactación de suelos
- Mapeo del subsuelo
- Estimación de los parámetros dinámicos de los materiales
- Espesor de pavimentos, entre otros
- Métodos Geoeléctricos de Prospección
Los métodos geoeléctricos se clasifican según el campo electromagnético que en ellos se estudia sean estos de origen natural, o creados artificialmente para la prospección. También se pueden clasificar considerando si la información recogida se refiere a la vertical de un punto (sondage) o se distribuye a lo largo de un perfil, dentro de un margen de profundidades aproximadamente constante. También se debe considerar si en un método determinado el campo electromagnético es constante (corriente continua) o varía en el transcurso del tiempo (método de campo variable).
I. Método de Campo Artificial
A. Métodos de Campo Constante
1. Método de líneas equipotenciales
2. Sondeos eléctricos (simétricos, dipolares)
3. Calicatas eléctricas
4. ERT Tomografía de resistividad eléctrica
5. Geo Radar (Ground Penetrating Radar)
B. Métodos de Campo Variable.
1. Sondeos de Frecuencia
2. Sondeos Transitorios
3. Calicatas electromagnéticas
4. Método Radio-Kip (alta frecuencia)
5. Método de radiografía Hertziana (alta frecuencia)
C. Método de Polarización inducida
II. Métodos de Campo Natural.
1. Método de potencial espontáneo.
2. Método de corrientes Telúricas
3. Método Magneto-Telúrica
4. Método AFMAG (audio frecuencia magnética)
Los métodos geoeléctricos más empleados se basan en la inyección artificial de una corriente eléctrica (sondeos eléctricos verticales SEV y calicatas eclécticas CE), tomografía de resistividad eléctrica (ERT), Geo Radar; de menor utilidad son la polarización inducida (PI) y el potencial espontáneo (PE), este último basado en la medición de campos eléctricos naturales.
Aplicación de los Métodos Geoeléctricos: Los métodos geoeléctricos de prospección pueden aplicarse de la siguiente manera:
- Determinando la presencia de zonas saturadas
- Ayudando a conocer la geometría del acuífero
- Caracterizando la litología de los materiales del subsuelo
- Localizando estructuras, detección de cavernas y karst
- Estimando cualitativamente la calidad del agua subterránea
- Estimando indirectamente ciertos parámetros hidráulicos como la permeabilidad
- Estimando parámetros físicos y químicos del suelo para el diseño de obras civiles en general
- Zonificación de Contaminantes
- En estudios arqueológicos
- En estudios geotérmicos
domingo, 19 de julio de 2009
- Métodos de Exploración Sísmica
El arreglo de sensores es distribuido usualmente a lo largo de una línea recta orientada hacia la fuente. Las fuentes de energía artificial (martillo, explosivos, pistola de aire comprimido y otros) están controladas y son móviles, y las distancias entre la fuente y los puntos de registro son relativamente pequeñas.
Se puede obtener imágenes aproximadas de la estructura del terreno, basadas en las discontinuidades sísmicas, estas coinciden en la mayoría de los casos con las discontinuidades estratigráficas, es decir se obtiene una interpretación del terreno basada en las propiedades elásticas de los materiales. Estas propiedades están relacionadas con la velocidad de propagación de las ondas elásticas, sobre el medio en que se propagan, el cual dependen de varios factores importantes como son: la composición, compactación, geometría, fracturamiento, porosidad, saturación de líquido o gas, temperatura, la fase y presión a la que se encuentran sometidas.
Existen métodos de exploración sísmica los cuales pueden ser realizados sobre la superficie y bajo la superficie, los más comúnmente utilizados son:
1. Sobre la superficie:
- Refracción sísmica
- Reflexión Sísmica
- MASW
- MAM
2. Bajo la superficie
- Cross Hole
- Up Hole
- Dow Hole
jueves, 16 de julio de 2009
- Prospección Geofísica
La prospección geofísica consiste en la aplicación de las ciencias físicas al estudio de la parte más superficial de la corteza terrestre, que puede ser explotada por el hombre. Este estudio puede tener como objetivo la búsqueda de toda clase de recursos minerales útiles al hombre, así como la resolución de problemas puramente geológicos o geotécnicos.
El mapeo de una anomalía geofísica puede significar el descubrimiento de una formación geológica apta para la explotación industrial. Además, la información detallada proporcionada a través de una prospección permite caracterizar cuantitativamente el terreno prospectado de acuerdo con ciertos parámetros físicos, lo que es un valioso apoyo para tomar decisiones correctas relacionadas con el uso del suelo.
Existe una gran variedad de técnicas en el empleo de la geofísica en la ingeniería civil, y el uso de una o varias técnicas dependerán de la aplicación a cada caso específico. Así, las diversas técnicas aplicables pueden ser las siguientes:
- Métodos Geoeléctricos
- Métodos Electromagnéticos
- Métodos Gravimétricos
- Métodos Radiométricos
- Métodos Sísmicos