Estudio del subsuelo por métodos geofísicos

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Estudio del subsuelo por métodos geofísicos
Sensores
Mejores datos significan mejor toma de decisiones.
Magnéticos
Resistivímetro
Electromagnéticos
Magnetómetro
Electromagnéticos
Med
didor de
condu
uctividad
Eléctricos
Georradar
Beneficios clave
Tener toda una serie de sensores a disposición del Equipo de Trabajo
nos permite:
 Combinar tecnologías complementarias para mejorar la calidad y
precisión de los datos.
Radar muros
 Seleccionar y utilizar los sensores que se adecuen a las
condiciones del lugar
lugar.
 Detectar, localizar y caracterizar todos los activos soterrados.
RD4000
Microgravimetría
Acústicos
Sísmica Pasiva
Acústicos
Microgravímetro
Daq Link II
G óf
Geófono
Barakaldo Elkartegia, Fandería 2 - Módulo 307
48901 Barakaldo (Bizkaia) Tel.: 94 4189344 Fax: 94 4184004
[email protected]
Estudio del subsuelo (Georradar)
La Prospección con Georradar es una tecnología capaz de
solucionar, en gran medida, la problemática inherente al
estudio del subsuelo.
Permite caracterizar perfectamente el subsuelo y las
estructuras presentes en él, de una forma eficaz, precisa y
con un impacto mínimo.
Los equipos de georradar radian cortos impulsos
electromagnéticos (entre 10 MHz y 2 GHz) al subsuelo
mediante una antena trasmisora.
Equipo: Georradar marca RAMAC con antena de 500 MHz
Cuando la onda radiada encuentra heterogeneidades en
las propiedades eléctricas de los materiales, parte de la
energía se refleja y es captada por la antena receptora y
otra parte se trasmite, alcanzando mayor profundidad,
hasta encontrar otra discontinuidad.
La selección de la frecuencia de las antenas es función
del compromiso
p
entre resolución y p
penetración,, de forma
que las frecuencias elevadas son más resolutivas, aunque
alcanzan una menor profundidad de investigación, al
contrario que las de baja frecuencia, más penetrantes
pero de menor resolución.
Perfil de Georradar o radargrama
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Estudio del subsuelo (Georradar)
Campos
p de aplicación
p
 En Ingeniería:


 En Hidrología y Medio Ambiente:
Detección de líneas de servicios (agua, electricidad,
gas etc
gas,
etc.).
)
Análisis del espesor de asfaltos y hormigones en
carreteras, túneles,...

Localización y estudio de depósitos subterráneos.

Detección de restos de cimentaciones.
cimentaciones

Localización de objetos enterrados.

Detección de Fugas.
Localización del nivel freático.

Localización de penachos contaminantes.


Estratigrafía de niveles sedimentarios.

Localización de cavidades.

Estimación de la profundidad del sustrato.
Determinación del espesor de vertederos, depósitos y
conducciones.
 En Arqueología:

Localización de tumbas.

Localización de restos de muros, cimentaciones, etc.

 En Geología:


Localización de cualquier
q
resto arqueológico
q
g
enterrado.
Determinación del estado del sustrato rocoso
(diaclasas, fallas, etc.).
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Estudio del subsuelo
(Prospección Eléctrica – Tomografía)
 Se basa en la inyección de
corriente eléctrica al terreno
para medir las diferencias de
potencial obtenidas.
 Proporciona
P
i
la
l resistividad
i ti id d
eléctrica del terreno.
Prof. Inv.: de 0 a 100 m
Utilidades
 Reconocimiento de niveles estratigráficos.
 Localización del sustrato rocoso.
 Localización del nivel freático y contaminaciones.
 Localización de cavidades.
 Localización de tuberías de gran diámetro.
Equipo: Resistivímetro IRIS Syscal
Problema: Dependencia de la relación profundidad-resolución.
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Estudio del subsuelo
(Prospección Magnética – Magnetómetro)
 Se basa en el análisis del campo magnético
ambiental, para diferenciar las anomalías
producidas por objetos metálicos.
 Proporciona el valor del campo magnético
ambiental.
bi t l
Prof. Inv.: de 0 a 100 m
Utilidades
 Localización de objetos metálicos enterrados
(bidones, tuberías, …).
 Localización de cuerpos metalizados para minería.
Problema: Interferencia con objetos metálicos artificiales
exteriores (coches, farolas, vallas, …) y campos
eléctricos próximos (líneas de tendido eléctrico,
Equipo: Magnetómetro de protones Scintrex
transformadores, …).
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Estudio del subsuelo
(Prospección Acústica)
 El Sistema Acústico de Detección de Fugas es un método robusto, rápido y simple para la localización de fugas de
agua en el subsuelo.
 El mecanismo consiste en una serie de sensores incorporados en una alfombra de 3m de longitud.
 El sistema puede detectar fugas que estén por debajo del umbral auditivo.
 El ADLS detecta fugas de fluidos bajo presión con una precisión de 5-10 cm.
 La combinación del Georradar y el ADLS es muy efectiva; el Georradar es capaz de detectar el área saturada
provocada por una fuga, y el ADLS indica la localización precisa de dicha fuga.
Ventajas del sistema
 Reduce significativamente los costes de la detección
de fugas.
 Localiza fugas con gran precisión.
 No se ve afectado por el ruido del viento.
 Reduce significativamente el tiempo de detección de
una fuga.
fuga
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Estudio del subsuelo
(Prospección por Radio Frecuencia)
Además de confirmar la posición de los activos soterrados con el Georradar
Georradar, Wide World también puede
localizar tuberías y cableado utilizando el RD4000 en aquellos lugares en los que las condiciones del suelo
impidan utilizar el Georradar.
 El RD4000 es un equipo de radio
frecuencia de detección capaz de localizar
cableado soterrado y, combinado con un
transmisor aplicado, puede también
localizar tuberías soterradas.
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Estudio del subsuelo (Sísmica Pasiva)
 El fundamento de la Sísmica Pasiva es el análisis del
espectro de frecuencias de las ondas S
S., siendo éstas
función de los módulos de Young de las distintas
capas del terreno.
 La fuente de la señal es el propio ruido acústico del
ambiente. Cuanto más ruido y vibración en el
ambiente
ambiente, mejor.
Ventajas del sistema
 Es ideal para utilizarlo en zonas urbanas, o en áreas con mucho
ruido y vibraciones.
Utilidades
 Detección de zonas anómalas del terreno.
 Localización de cavidades.
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Estudio del subsuelo (Microgravimetría)
 La técnica se basa en las variaciones de la
aceleración de la gravedad, debidas a las
diferencias de densidad de las rocas que
constituyen el subsuelo
subsuelo.
 La variante de la gravimetría, denominada
Microgravimetría, consiste en llevar a cabo el
reconocimiento
i i t con un gravímetro
í t de
d alta
lt
densidad (microgal) y con una malla de
medidas de corto espaciado (escala métrica)
con la finalidad de detectar las anomalías de
alta frecuencia espacial ligadas con estructuras
Utilidades
superficiales.
 Es un método de campo natural relativamente
rápido y efectivo que se aplica, sobre todo, en
las fases preliminares de estudio para diversas
aplicaciones e ingeniería geológica y
prospección
p
p
de recursos minerales.
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Estudio de muros de hormigón
(Radar Muros)
 El sistema combina el radar con la más común tecnología
electromagnética mediante un sensor completamente
integrado.
Ventajas del sistema
 Es un sistema más económico, sencillo y rápido de utilizar que
los métodos tradicionales como las pruebas de radiografía.
 Se utilizan antenas de 1,2 GHz, 1,6 GHz y 2,6 GHz.
 Permite la detección de objetos y características, tanto
metálicos como no metálicos. También permite la
localización de cables eléctricos con tensión.
Utilidades
 Inspección de estructuras de hormigón como muros, placas,
soleras, puentes, muelles, etc.
 Detección de objetos
j
y características,, tanto metálicas como no
metálicas, que se encuentren dentro de estructuras como, por
ejemplo, ferralla de reforzamiento, cables eléctricos con tensión,
tuberías metálicas y no metálicas, cavidades y la medida del
grosor de la placa de hormigón.
Antena de 1,2
1 2 GHz
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Calicateo Electromagnético

Se basa en la medición de un campo electromagnético
que interactúa con el terreno, generando este un campo
sec ndario como respuesta.
secundario
resp esta Esta resp
respuesta
esta se conoce
como conductividad aparente.

Proporciona la conductividad eléctrica del terreno.

Profundidad de investigación: depende del equipo a
utilizar.
Investigación con calicateo electromagnético y GPR
Ventajas del sistema

Es un sistema sencillo y rápido de utilizar.
Utilidades

Reconocimiento de niveles estratigráficos.

Localización de depósitos enterrados.

Localización de tuberías metálicas.
metálicas

Estudios someros rápidos en arqueología.

Protección ambiental.

Cimientos de edificios.

Construcción de caminos.
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Equipo: Medidor de conductividad GISCO CM-138
P f Máx.
Prof.
Má Investigación:
I
ti ió 1,5
15m
Frecuencia oper.: 14.406 Khz
Datos de contacto
Wide World
Barakaldo Elkartegia
g
C/ Fandería, 2 - Mód. 307
48901 Barakaldo
Tel: +34 944 189 344
Fax: +34 944 184 004
ee-mail:
mail: [email protected]
web: www.wideworld.es
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