Ensayo de Refracción Sísmica
Carlos91RamirezInforme2 de Abril de 2019
3.313 Palabras (14 Páginas)649 Visitas
[pic 1]
[pic 2]
[pic 3]
ÍNDICE
I. GENERALIDADES 4
1.1. INTRODUCCIÓN 4
1.2. OBJETIVOS Y ALCANCES 4
1.3. UBICACIÓN Y ACCESOS 4
1.4. EXPLORACIONES GEOFÍSICAS 4
1.4.1. ENSAYO DE REFRACCIÓN SÍSMICA 4
1.4.2. ENSAYOS MASW 8
1.5. PARÁMETROS DINÁMICOS 9
1.5.1. MÓDULO DE YOUNG 9
1.5.2. COEFICIENTE DE POISSON 10
1.5.3. MÓDULO DE CORTE Y MÓDULO DE INCOMPRESIBILIDAD VOLUMÉTRICA
1.6. SISMICIDAD 14
1.6.1. CLASIFICACIóN SÍSMICA 18
1.7. RIPABILIDAD 18
II. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 21
III. REFERENCIAS 23
ANEXOS
ANEXO A. PERFIL UNIDIMENSIONAL
ANEXO B. PARAMETROS ELASTICOS
ANEXO C. ALBUM FOTOGRÁFICO
ANEXO D. PLANOS
LISTA DE TABLAS
Ubicación de las Líneas Sísmicas – WGS - 84 6
Arce Helberg (1990) 6
Caso: Curvich J. (1975); Dobrin, Milton (1961); NB (1976); Savicha y Satonov V.A. (1979) 7
ASTM D 5777-95 7
Martinez del Rosario J. (1997) 7
Los resultados de la determinación de velocidades de ondas P se presentan a continuación: 7
Resumen de los Ensayos Geofísicos Refracción Sísmica. 8
Resumen de los Ensayos Geofísicos MASW - WGS- 84 8
Parametros elásticos de la línea Ls-1 y MASW -1 11
Clasificación Sísmica E.030 – 2016. 15
LISTA DE FIGURAS
Figura nº 1. Ensayo Refracción Sísmica 5
Figura nº 2. Generación de la dromocrónica y tiempo de intercepto. 5
Figura nº 3. Ensayo MASW 9
Figura nº 4. Propagación de ondas Vp y Vs. 11
Figura nº 5. Curva de degradación rigidez. 11
Figura nº 6. Tendencias medias de la sismicidad asociadas al proceso de subducción de la Placa de Nazca bajo la Placa Sudamericana (Bernal, I, 2002). 15
Figura nº 7. Mapa de distribución de Máximas Intensidades Sísmicas (Alva, 1974) 16
Figura nº 8. Zonas Sísmicas, Norma E.030 – 2016. 17
GENERALIDADES
INTRODUCCIÓN
Se encargó la realización de los ensayos geofísicos de refracción sísmica y MASW en el área correspondiente al proyecto “1354 YANACOYA”, se ejecutaron 26 líneas de refracción sísmica y MASW para esta segunda etapa, distribuidas adecuadamente con la finalidad de definir la estratigrafía del terreno, así como la compacidad del mismo en función de la velocidad de propagación de ondas compresionales.
La refracción sísmica y masw son métodos geofísicos no destructivos para la interpretación de las propiedades de los suelos, y la determinación de espesores de roca, mediante el análisis de las variaciones en las velocidades sísmicas (Vp y Vs). Para esto se disponen una serie de sensores en línea recta a distancias conocidas, formando lo que se conoce como tendido sísmico o línea de refracción
A partir de la interpretación de estos ensayos se determina los perfiles geosísmicos del terreno.
OBJETIVOS Y ALCANCES
El presente estudio tiene por finalidad definir la clasificación sísmica del área y emitir recomendaciones constructivas.
Los alcances del estudio son:
- Revisión de la información disponible.
- Determinación de la clasificación sísmica del terreno
- Interpretación de los perfiles geo sísmicos
- Determinación de parámetros elásticos
- Conclusiones y recomendaciones.
UBICACIÓN Y ACCESOS
El proyecto se ubica entre las regiones de Junín y Lima.
NORMAS APLICABLES
Para el estudio geotécnico se han utilizado de referencia las siguientes normas:
- Ensayo de refracción sísmica (ASTM D5777-00)
- Norma de diseño sismo resistente (E-030)
- ASCE 7-10
- AASHTO 2014
EXPLORACIONES GEOFÍSICAS
ENSAYO DE REFRACCIÓN SÍSMICA
El Ensayo de Refracción Sísmica consiste en la medición de los tiempos de viaje de las ondas compresionales (ondas P), generadas por una fuente de energía impulsiva, esta energía se propaga a través del subsuelo y es recibida en forma de señal por medio de sensores (o geófonos) organizados en una línea recta, esta configuración es llamada shot.
La fuente de energía es generalmente producida por el golpe de una comba. La energía es detectada, amplificada, y registrada mediante un proceso de conversión análogo-digital de tal manera que puede determinarse su tiempo de arribo en cada punto. El instante del impacto “Tiempo cero”, también es registrado conjuntamente con las vibraciones del suelo que arriban a los geófonos. Por lo tanto, en general, los datos consisten en tiempos de viaje y distancias, siendo el tiempo de viaje el intervalo entre el “Tiempo cero” y el instante en que el geófono empieza a responder a la perturbación.
[pic 4]
- Ensayo Refracción Sísmica
[pic 5]
- Generación de la dromocrónica y tiempo de intercepto.
Para definir la potencia de los estratos se utilizan las siguientes relaciones matemáticas:
[pic 6]
Para que ocurra el fenómeno de la refracción sísmica se debe cumplir un incremento progresivo de la rigidez con la profundidad V2>V1.
A continuación, se presentan las ubicaciones de dichas refracciones:
Línea | Inicio | Fin | Extensión (m) | ||
Este (m) | Norte (m) | Este (m) | Norte (m) | ||
LRS-NHPA-08N | 381855 | 8897769 | 381825 | 8897728 | 55 |
Ubicación de las Líneas Sísmicas – WGS - 84
Los criterios de análisis establecidos para la interpretación de los ensayos geofísicos fueron determinados según la experiencia de estudios efectuados por diversos autores y los estándares internacionales de la ingeniería geotécnica. En las siguientes tablas se presentan las correlaciones de velocidad de ondas P asociados a depósitos de suelos y roca desarrolladas por diversos autores.
Descripción | Vp (m/s) |
Suelo de cobertura | < 1000 |
Roca muy fracturada o aluvión compacto | 1000 - 2000 |
Roca fracturada o aluvión muy compacto | 2000 - 4000 |
Roca ligeramente fracturada | 4000 - 5000 |
Roca firme | > 5000 |
Arce Helberg (1990)
Descripción | Vp (m/s) |
Aire (en función de temperatura, presión y vientos) | 310 - 360 |
Suelo vegetal | 100 - 500 |
Grava, cascajo, arena seca | 100 - 600 |
Arena húmeda | 300 - 900 |
Depósitos aluvionales | 500 - 2010 |
Morrena fluvio-glacial | 1200 - 2700 |
Arcilla | 1200 - 2800 |
Agua (en función de su temperatura y salinidad) | 1430 - 1530 |
Arenisca friable | 1500 - 2500 |
Arenisca compacta | 1800 - 4000 |
Esquisto arcilloso | 2700 - 4 800 |
Caliza, dolomita compacta | 2500 - 6000 |
Marga | 2000 - 3500 |
Anhidrita, yeso | 4500 - 6500 |
Hielo | 3100 - 4200 |
Sal de Roca | 4200 - 5500 |
Tufo-brecha | 4000 - 4900 |
Granito | 4000 - 5700 |
Diorita | 5950 - 6500 |
Granodiorita | 5700 - 6400 |
Rocas metamórficas | 4600 - 6800 |
Anfibolita | 6500 - 7200 |
Caso: Curvich J. (1975); Dobrin, Milton (1961); NB (1976); Savicha y Satonov V.A. (1979)
...