METODOS GEOLECTRICOS

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Transcripción:

METODOS GEOLECTRICOS Los métodos geofísicos de exploración, entre los que podemos mencionar el geoeléctrico de resistividad, registran una serie de propiedades físicas de objetos o estructuras en el subsuelo desde la superficie del terreno que las diferencian, del medio que las rodea. 1- SONDEO ELECTRICO VERTICAL Para el conocimiento del subsuelo se realizan una serie de Sondeos Eléctricos Verticales (SEVs), consistente en determinar las resistividades del subsuelo a diferentes profundidades para luego dar una interpretación litológica de éste. Para llevar a cabo lo anterior, se introduce una corriente eléctrica mediante dos electrodos de corriente (A y B), entre dos electrodos de potencial (M y N), obteniendo la diferencia de potencial. Los electrodos se ubican a unas distancias previstas y pueden variar según las condiciones de campo. La distancia media entre los electrodos de corriente, es proporcional a la profundidad de investigación Figura-1 Disposición de los electrodos en el arreglo Schlumberger

La finalidad del sondeo eléctrico vertical (SEV) es averiguar la distribución vertical en profundidad de las resistividades aparentes bajo el punto sondeado a partir de medidas de la diferencia de potencial en la superficie. Se utiliza sobre todo para detectar y establecer los límites de capas horizontales de suelo estratificado. Los Sondeos Eléctricos Verticales exploran el subsuelo en una sola dimensión (solo en profundidad) El SEV es aplicable cuando el objetivo tiene una posición horizontal y una extensión mayor que su profundidad. Tal es el caso del estudio de capas tectónicas, hidrológicas, etc. También es adecuado para trabajar a poca profundidad sobre topografías suaves, con el objetivo de decidir la profundidad a la cual realizar el perfil de resistividades, como ocurre por ejemplo en Arqueología. El SEV no es adecuado para contactos verticales, fallas, diques, etc. La limitación más severa del método de Sondeo Eléctrico Vertical es que normalmente en el subsuelo se presentan cambios de resistividad en direcciones horizontales (laterales). En muchos estudios, donde la geología del subsuelo es muy compleja, la resistividad puede cambiar rápidamente en cortas distancias. El método de Sondeo Eléctrico Vertical anteriormente mencionado no podría ser suficientemente preciso para tales situaciones; en tales casos se utilizan las Tomografías Eléctricas. Equipo TerrametABEM SAS 300 C

FIGURA-2 PROCESAMIENTO DE UN SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL FIGURA-3. CORTE OBTENIDO A PARTIR DE SONDEOS ELÉCTRICOS VERTICALES

2. TOMOGRAFIA ELECTRICA La tomografía se define como la representación de una propiedad, magnitud o campo físico en un corte o sección. En este caso particular, permite obtener información del comportamiento de la resistividad eléctrica en dirección vertical y horizontal en el subsuelo (Exploración en 2 dimensiones). Con las tomografías eléctricas se realizan prospecciones de soporte a la Ingeniería civil, como el estudio de las condiciones de cimentación de presas o edificios, o el nivel de saturación de los suelos. La finalidad de una prospección geoeléctrica es finalmente la de conocer las dimensiones y profundidad de estructuras o cuerpos en el subsuelo a partir de los valores de resistividad obtenidos en campo mediante diversas técnicas y arreglos geométricos de electrodos. En la ingeniería civil es una herramienta muy útil puesto que permite abordar múltiples objetivos tales como: - Detección y caracterización de fallas determinando su zona de influencia, rumbo, buzamiento y extensión en profundidad. - Detección de contactos entre unidades litológicas de diferente naturaleza, determinando la morfología, zonas alteradas, localización de discontinuidades, etc. - Detección y caracterización de cavidades y huecos, tales como accidentes kársticos, canalizaciones, depósitos, rellenos arcillosos, etc. - Determinación de unidades acuíferas, niveles freáticos, intrusión marina, etc; Permite también: - Inspeccionar Fugas y Filtraciones en Cámaras, Cañerías, Presas y otros - Diagnosticar el estado de piletas con geomembrana.

La capacidad resolutiva de la Tomografía eléctrica ofrece enormes posibilidades de aplicación en el ámbito de la prospección geológica, la geotecnia y la hidrogeología. ALGUNOS EJEMPLOS: -DETECCIÓN DE DISCONTINUIDADES, GEOLÓGICAS