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MÉTODO DE REFRACCIÓN SÍSMICA
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Ensayo de refracción sísmica
Unidad de Adquisición y Procesamiento de Datos (Ensamblado final)
Geófono vertical y cable conductor de señales para realizar ensayos de refracción sísmica y ensayos en pozo abierto de poc...
FUNDAMENTO TEÓRICO
Posiciones del Frente de Ondas en un Medio de  Dos Estratos a tiempos t 1 , t 2 ,... Disparo Frente de Ondas t1 t2 t3 t4 t...
Ley de Snell <ul><li>Cuando la onda sísmica alcanza la frontera entre dos materiales de distinta velocidad sísmica, las on...
Refracción de Trayectoria de los Rayos a Través de  una Frontera entre Dos Medios Elásticos   Estrato 1 Velocidad = V 1 V...
<ul><li>Parámetros: </li></ul><ul><li>-  Tiempo de inicio del movimiento sísmico (tiempo cero) </li></ul><ul><li>-  Distan...
PROCEDIMIENTO DEL  ENSAYO
ENSAYO DE REFRACCIÓN SISMICA PLANEACIÓN OPERACIÓN Y OBSERVACIÓN DE  CAMPO PREPARACION DE LOS DATOS INTERPRETACION  DE RESU...
OPERACIÓN Y OBSERVACIÓN DE CAMPO DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD DE TENDIDO <ul><ul><li>DETERMINACION DE LA GEOMETRÍA DE LOS ...
 
INTERPRETACIÓN DE  RESULTADOS
Caso Simple de Dos Estratos con Límites Planos y Paralelos  Curva Tiempo - Distancia Correspondiente
APLICACIONES
Determinación de la superficie de deslizamiento
 
01 02 03 07 04 06 05 roca poco alterada roca fracturada o muy alterada material aluvional
VENTAJAS <ul><li>Permite cubrir rápidamente grandes áreas a un costo </li></ul><ul><li>comparativamente bajo. </li></ul><u...
VALORES PROMEDIOS DE V p  SEGÚN LA NORMA  ASTM-D5777 Descripción pie/s m/s Velocidad  V p Suelo intemperizado Grava o aren...
ENSAYO  DOWN HOLE
Esquema del Ensayo Down Hole CILINDRO DE GAS REGULADOR AMPLIFICADOR MONITOR MONITOR DE DATOS CARGA TABLA ONDAS S TRANSDUCT...
Registros de Ondas P Tiempo (Seg.) (Ondas P) 0.  00  0. 02  0.  04  0.  06  0.  08  0.  10  0.  12  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...
Registros de Ondas  S Tiempo (Seg.) 0. 00  0. 04  0. 08  0. 12  0. 16  0. 20  0. 2 4  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1...
Determinación de Propiedades Dinámicas  de los Materiales. Donde:  = densidad volumétrica.    = relación de Poisson. G ...
Ejemplo de Prospección de velocidades por el método Downhole
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  • NO ES EL ÚNICO, LA MISMA PRESENTACIÓN LO TIENE DR JORGE ALVA HURTADO, QUIZÁ USTEDES LO CONOCEN MEJOR... ACABEN CON LOS PELLEJEROS
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  • muy mal ...ajo, San jose patrono de los ingenieros te va castigar!
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  • PLAGIADOR Y COPION SINVERGUENZA, TE VAN A METER A LA CANA por cometer delitos, de suplantacion, todo ese equipo es de la UNI y del CISMID, y mis fotos y parte del power Point es del Dr. Zenon Aguilar. CONCHUDO y SINVERGUENZA. Si quieres hacer esto ESTUDIA, NO PLAGIES. Tu SIENDO INGENIERO no te DA VERGUENZA PLAGIAR?. Con razon eres de la Universidad Nacional de TRUJILLO. Tu amigo, un compañero tuyo, que desea que su amigo sea justo y leal. 'Al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios'. Tu amigo.
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  • Justo el Ing. Zenon de la UNI esta buscando información sobre el tema, haber mandale una copia de tu trabajo, seguro te agradecera......(Planchero)
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  • PERRROO NO TIENES VERGUENZA ES DE LA UNI
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  1. 1. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA ING. LUIS A. GUTIERREZ ARANDA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Facultad de Ingeniería Escuela de Minas
  2. 2. 1 CONTENIDO INTRODUCCIÓN GENERAL METODOLOGÍA DE UN ESTUDIO GEOTÉCNICO EXPLORACIÓN DIRECTA DE CAMPO EXPLORACIÓN INDIRECTA A TRAVÉS DE PROSPECCIÓN SÍSMICA ENSAYOS DE LABORATORIO CONCLUSIONES 2 3 4 5 6
  3. 3. METODOLOGÍA DE UN ESTUDIO GEOTÉCNICO - Reconocimiento geológico y de sitio: interpretación del origen y formación de suelos, evaluación geológica, interpretación de posibles condiciones del subsuelo. - Planificación de la exploración y muestreo: permite ubicar y cuantificar el número de sondajes y optimizar el muestreo. - Recopilación de información: hidrología, geología, sismicidad, topografía, etc.
  4. 4. - Ejecución de ensayos de laboratorio : para la determinación de los parámetros de los materiales. - Ejecución de la exploración y muestreo : ejecución de sondajes y obtención de muestras disturbadas e inalteradas. - Interpretación de la investigación geotécnica: evaluación de los datos de campo y laboratorio. - Análisis y diseño geotécnico METODOLOGÍA DE UN ESTUDIO GEOTÉCNICO
  5. 5. EXPLORACIÓN DIRECTA DE CAMPO <ul><li>Exploración a través de pozos abiertos y posteadora </li></ul><ul><li>Exploración con ensayos de penetración estándar (SPT) </li></ul><ul><li>Exploración con ensayos de penetración cono holandés (CPT) </li></ul>
  6. 6. EXPLORACIÓN DE CAMPO CON CALICATAS Y POSTEADORA
  7. 7. - Excavación manual con pico y lampa - Excavación con equipo mecánico EXPLORACIÓN DIRECTA CON CALICATAS Desventaja: - Profundidad limitada - Paredes inestables ante la presencia de agua Ventaja: - Extracción de muestras disturbadas e inalteradas - Visualización directa de la estratigrafia
  8. 10. - Posteadora manual - Posteadora mecánica EXPLORACIÓN DIRECTA CON POSTEADORA Equipo: Tubería, una T y en su parte inferior una mecha Ventaja: - Auscultación rápida del terreno Desventaja: - No se extraen muestras inalteradas - Imposible de realizar en arenas limpias secas o saturadas
  9. 11. 10 cm Extensión POSTEADOR O 3&quot; - 8&quot; Post hole Digger O 2&quot; - 3 1/2&quot; O 2&quot; - 3 1/2&quot; O 2&quot; - 5 1/2&quot;
  10. 14. EXPLORACIÓN DE CAMPO CON ENSAYOS DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR - (SPT)
  11. 15. A) GENERALIDADES Procedimiento ampliamente utilizado para determinar características de resistencia y compresibilidad de suelos. B) PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL ENSAYO Ejecución de la perforación - con barrenos (posteadora) - a rotación - por lavado “wash boring” Ejecución del muestreo Se realiza con un muestreador de Caña Partida
  12. 16. PERFORACIÓN POR LAVADO “WASH BORING” Trípode de tubos  2 1/2” Manguera Mango para rotación parcial de la barra Terreno Natural Soga  ” Depósito de agua de lavado Barra de perforación Cincel Motor con caja reductora Forro Bomba Polea para la soga Elevador CINCEL RECTO BARRA CON UNION CINCEL DE CRUZ SOSTENEDOR DE BARRAS ELEVADOR
  13. 29. MÉTODOS DE EXPLORACIÓN GEOFÍSICA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Facultad de Ingeniería Escuela de Ingeniería de Minas
  14. 30. EXPLORACIÓN GEOFÍSICA GRAVIMÉTRICO MAGNETOMÉTRICO SISMOLÓGICO ELÉCTRICO GEOTÉRMICO RADIOACTIVO DIRECTA REFLEJADA V1 V2 i r REFRACTADA ic ic REFLEXIÓN SÍSMICA REFRACCIÓN SÍSMICA
  15. 31. Métodos Geofísicos Sísmicos Ensayos de Reflexión y Refracción Sísmica Ensayos downhole, uphole y crosshole Ensayos de vibración superficial (ondas Rayleigh) Ensayo con el Cono Sísmico Ensayo con la Sonda de Suspensión Medición de Microtrepidaciones
  16. 32. MÉTODO DE REFRACCIÓN SÍSMICA
  17. 33. <ul><li>ENSAYO DE REFRACCIÓN SÍSMICA </li></ul><ul><li>Determinación de Perfiles Sísmicos del Subsuelo </li></ul><ul><li>Medición de Velocidades de Propagación de las Ondas P y en algunos casos de las Ondas S. </li></ul><ul><li>Determinación de los Parámetros Dinámicos del Suelo </li></ul>
  18. 34. Ensayo de refracción sísmica
  19. 35. Unidad de Adquisición y Procesamiento de Datos (Ensamblado final)
  20. 36. Geófono vertical y cable conductor de señales para realizar ensayos de refracción sísmica y ensayos en pozo abierto de poca profundidad
  21. 37. FUNDAMENTO TEÓRICO
  22. 38. Posiciones del Frente de Ondas en un Medio de Dos Estratos a tiempos t 1 , t 2 ,... Disparo Frente de Ondas t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 X c
  23. 39. Ley de Snell <ul><li>Cuando la onda sísmica alcanza la frontera entre dos materiales de distinta velocidad sísmica, las ondas se reflejan y se refractan. </li></ul><ul><li>Cuando el ángulo de incidencia iguala al ángulo crítico en la frontera, la onda refractada se mueve a lo largo de la frontera entre los dos materiales, transmitiendo energía de nuevo a la superficie. </li></ul><ul><li>Esta frontera es llamada un refractor. </li></ul>
  24. 40. Refracción de Trayectoria de los Rayos a Través de una Frontera entre Dos Medios Elásticos  Estrato 1 Velocidad = V 1 Velocidad = V 2 Estrato 2 Angulo Crítico de Incidencia r  Fuente 90° i sen i V1 sen r V2 =
  25. 41. <ul><li>Parámetros: </li></ul><ul><li>- Tiempo de inicio del movimiento sísmico (tiempo cero) </li></ul><ul><li>- Distancia entre el punto de impacto y el sensor </li></ul><ul><li>- Primer arribo de energía sísmica que llega a los </li></ul><ul><li>sensores </li></ul>DIRECTA REFLEJADA V1 V2 i r REFRACTADA ic ic
  26. 42. PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO
  27. 43. ENSAYO DE REFRACCIÓN SISMICA PLANEACIÓN OPERACIÓN Y OBSERVACIÓN DE CAMPO PREPARACION DE LOS DATOS INTERPRETACION DE RESULTADOS
  28. 44. OPERACIÓN Y OBSERVACIÓN DE CAMPO DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD DE TENDIDO <ul><ul><li>DETERMINACION DE LA GEOMETRÍA DE LOS PUNTOS DE IMPACTO </li></ul></ul>L h L > 4h - 3h
  29. 46. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
  30. 47. Caso Simple de Dos Estratos con Límites Planos y Paralelos Curva Tiempo - Distancia Correspondiente
  31. 48. APLICACIONES
  32. 49. Determinación de la superficie de deslizamiento
  33. 51. 01 02 03 07 04 06 05 roca poco alterada roca fracturada o muy alterada material aluvional
  34. 52. VENTAJAS <ul><li>Permite cubrir rápidamente grandes áreas a un costo </li></ul><ul><li>comparativamente bajo. </li></ul><ul><li>No altera ni modifica las condiciones y propiedades </li></ul><ul><li>naturales de las rocas y suelos. </li></ul><ul><li>El ensayo no es estorbado por boleos, cantos rodados </li></ul><ul><li>ni gravas gruesas. </li></ul>
  35. 53. VALORES PROMEDIOS DE V p SEGÚN LA NORMA ASTM-D5777 Descripción pie/s m/s Velocidad V p Suelo intemperizado Grava o arena seca Arena saturada Arcilla saturada Agua Agua de mar Arenisca Esquisto, arcilla esquistosa Tiza Caliza Granito Roca metamórfica 800 a 2000 1500 a 3000 4000 a 6000 3000 a 9000 4700 a 5500 4800 a 5000 6000 a 13000 9000 a 14000 6000 a 13000 7000 a 20000 15000 a 19000 10000 a 23000 240 a 610 460 a 915 1220 a 1830 910 a 2750 1430 a 1665 1460 a 1525 1830 a 3960 2750 a 4270 1830 a 3960 2134 a 6100 4575 a 5800 3050 a 7000
  36. 54. ENSAYO DOWN HOLE
  37. 55. Esquema del Ensayo Down Hole CILINDRO DE GAS REGULADOR AMPLIFICADOR MONITOR MONITOR DE DATOS CARGA TABLA ONDAS S TRANSDUCTOR DE 3 COMPONENTES TUBO DE CAUCHO ONDAS P POZO ESTACA MARTILLO
  38. 56. Registros de Ondas P Tiempo (Seg.) (Ondas P) 0. 00 0. 02 0. 04 0. 06 0. 08 0. 10 0. 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17 18 19 20 20.3 20.8 Profundidad (m)
  39. 57. Registros de Ondas S Tiempo (Seg.) 0. 00 0. 04 0. 08 0. 12 0. 16 0. 20 0. 2 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17 18 19 20 20.3 20.8 Profundidad (m) (Ondas S)
  40. 58. Determinación de Propiedades Dinámicas de los Materiales. Donde:  = densidad volumétrica.  = relación de Poisson. G d = módulo de corte. E d = módulo de Young.  V p 0.25  (V p /V s ) 2 - 2 2 ((V p /V s ) 2 - 1) E d = 2 (1 +  )G G d =  V s 2 
  41. 59. Ejemplo de Prospección de velocidades por el método Downhole
  1. ¿Le ha llamado la atención una diapositiva en particular?

    Recortar diapositivas es una manera útil de recopilar información importante para consultarla más tarde.

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