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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA Y METALURGIA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA GEOFISICA TEMA : TOMOGRAFIAS ELECTRICAS PRESENTADO POR: CUEVA VASQUEZ AL JAZARI EDGARDO DONCENTE: ING. RUTH QUISPE SANDOBAL
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Tomografia electrica ERT- ing.geologica UNA PUNO

Aug 13, 2015

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Page 1: Tomografia electrica ERT- ing.geologica UNA PUNO

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNOFACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA Y METALURGIA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA GEOLOGICA

GEOFISICATEMA : TOMOGRAFIAS ELECTRICAS

PRESENTADO POR: CUEVA VASQUEZ AL JAZARI EDGARDO

DONCENTE: ING. RUTH QUISPE SANDOBAL

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(ERT) TOMOGRAFIA ELECTRICA

la tomografía eléctrica es un método prospectivo eléctrico que analiza los materiales del subsuelo en función de su comportamiento eléctrico , es decir, que es un método de investigación no destructivo del subsuelo capaz de diferenciar los materiales en función de su valor de resistividad.

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Objetivosdeterminar el valor de la resistividad real del subsuelo en el ámbito comprendido entre dos sondeos o bien hasta un cierto rango de profundidad a lo largo de un perfil de medida, a partir de los valores de resistividad aparente obtenidos mediante medidas realizadas por métodos convencionales de corriente continua

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Objetivos habituales• 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 y localización precisa de tales discontinuidades.

• 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.

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Factor clave de la técnica

Es el número y distribución de las medidas de campo, ya que de él depende tanto su resolución como la profundidad de investigación. Como regla general, un estudio mediante Tomografía eléctrica requiere la obtención de un número muy elevado de datos con un pequeño espaciado entre medidas para conseguir la necesaria resolución lateral y que también las medidas se realicen involucrando de forma progresiva varios rangos de profundidad.

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Para interpretarEl resultado final de este tipo de estudio es una sección distancia-profundidad con la distribución de la resistividad real del subsuelo. Para interpretar esta sección, es necesario conocer de forma aproximada los materiales esperables, y con ello los rangos de resistividad entre los que varía su resistividad, y así por atribución, identificar unidades litológicas de distinta naturaleza, litologías con distinta textura o grado de alteración, aspectos estructurales(fallas) y geomorfológicos (cuevas y rellenos), etc

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Para interpretar

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Ámbito de aplicación

Por su capacidad resolutiva al investigar hasta profundidades que pueden llegar a centenares de metros, la Tomografía eléctrica es aplicable a cualquier estudio del subsuelo donde interese identificar todo tipo de accidentes o discontinuidades que representen un contraste suficiente en la distribución de resistividad del medio rocoso.

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Ámbito de aplicación

• PROSPECCION GEOLOGICA

• GEOTECNIA

HIDROGEOLOGIA

• AMBIENTALES

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Detección y caracterización

contactos entre unidades litológicas

Facturas, fallas

Cavidades subterráneas

Rellenos sanitarios

Plumas contaminantes

Restos arqueológicos

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DIFERENCIAS CON OTROS METODOS

Métodos de resistividad

convencionales

ERT( tomografías eléctricas)

identificar plumas de contaminación

con el que se puede “iluminar” por debajo de las construcciones

Distingue minados con agua o huecos vacíos

MAYOR profundidad

MUY TRABAJOSOS

MAYOR profundidad

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DIFERENCIAS CON OTROS METODOS

GRAVIMÉTRICOERT( tomografías

eléctricas)

identificar plumas de contaminación

con el que se puede “iluminar” por debajo de las construcciones

Distingue minados con agua o huecos vacíos.

profundidad

Levantamiento y procesado es muy exigente

No detecta espacios vacíos

Mayor profundidad

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DIFERENCIAS CON OTROS METODOS

GEORADAR ERT( tomografías eléctricas)

identificar plumas de contaminación

con el que se puede “iluminar” por debajo de las construcciones

Distingue minados con agua o huecos vacíos

Profundidad

Deficiente en zonas de alta saturación

Detecta muy bien los huecos vacíos

No penetra mas de 10 m

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METODO DE GEORADAR

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DIFERENCIAS CON OTROS METODOS

SÍSMICAERT( tomografía

s eléctricas)

Optimización de tiempo

con el que se puede “iluminar” por debajo de las construcciones

debajo de construcciones.

profundidad

Mayor profundidad

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DIFERENCIAS CON OTROS METODOS

ERT( tomografías eléctricas)

MÉTODOS GEOFÍSICOS

y de resultados

más inmediatos

el más polivalente

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Con las mediciones adquiridas se construye una sección en (2D) que muestra una primera aproximación de los cambios en el subsuelo.

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• Posteriormente, se aplica un algoritmo de inversión para obtener la distribución real de resistividades o imagen eléctrica. Imagen que será un resultado interpretable desde un punto de vista físico y geológico, y que dará información sobre las características físicas del subsuelo.

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ventajas

1. es una herramienta de carácter no destructivo2. Con un bajo costo 3. Es de muy fácil implementación4. Adecuado por optimización del tiempo5. Combinando adecuadamente resolución lateral y

profundidad de investigación6. La Tomografía Eléctrica se destaca con respecto a

los métodos de resistividad convencionales, por tener un proceso de adquisición de datos totalmente automatizado ya que se cuenta con software capaz de procesar eficazmente un gran volumen de información.

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Ventajas

• Además del uso de la ERT en 2D la aplicación en 3D• con el que se puede “iluminar” por debajo de

construcciones.

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Ventajas• Abordar de forma eficaz problemas en terrenos con elevada

complejidad estructural.

• Ubicar con gran eficiencia otro tipo de procedimientos (i.e. sondeos opiezómetros), dado que nos marca lugar y profundidad a la que seencuentra la anomalía.

• El procesado de los datos se puede realizar en el propio campo, mediante laayuda de un portátil y en un tiempo muy reducido. Esta manera de actuar, casia tiempo real, le confiere al método una gran versatilidad a la hora de resolverposibles problemas surgidos durante todo el proceso de campo, o decidir laejecución de nuevos perfiles que inicialmente no estaban proyectados

• Podemos controlar la profundidad máxima de estudio.

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Limitaciones de ERT1. Disponer del material requerido. A diferencia de otros

métodos, la Tomografía eléctrica precisa de un equipo bastante caro.

2. Como pasa en todos los métodos de resistividad eléctrica, la presencia de material muy resistivo en superficie imposibilita un buen funcionamiento del método, siendo necesario la utilización de otras técnicas.

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Diferencias entre 2D y 3D El modelado del subsuelo en 2D tiene la ventajarespecto al 3D de reducir el número de celdas, y consecuentemente el tiempo de cálculo de las conductividades. Sin embargo un modelado 3D proporciona imágenes más realistas de la distribución espacial de conductividad.

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(DIVISIONES DE TOMOGRAFÍA)

ERT 2D y 3D

ERT profundas

ERT marinas

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ERT en 2D y 3D

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ERT en 2D y 3D

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ERT en 2D y 3D

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ERT en 2D y 3D

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ERT profundas

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ERT profundas

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ERT profundas

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ERT profundas

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ERT MARINA

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ERT MARINA

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ERT MARINA

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ERT MARINA

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ERT MARINA

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EQUIPOS REQUERIDOS

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EQUIPOS REQUERIDOS

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Planificación de la campaña de reconocimiento.Los aspectos más importantes que deberemos definir

en la fase de planificación dela campaña de campo son:

1. • Delimitar los objetivos perseguidos.2. El número de perfiles a realizar y su ubicación.3. Profundidad máxima de investigación.4. El dispositivo electródico, número y separación de

los electrodos.5. Medidas preventivas que se deben adoptar para

asegurar la calidad de los datos.

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ANEXO

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ANEXO

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GRACIAS