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Dr. Jorge E. Alva Hurtado EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER Í Í A A FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL SECCIÓN DE POSTGRADO

1. Exploración Geotécnica

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Page 1: 1. Exploración Geotécnica

Dr. Jorge E. Alva Hurtado

EXPLORACIÓN GEOTÉCNICAEXPLORACIÓN GEOTÉCNICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERUNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍÍAAFACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

SECCIÓN DE POSTGRADO

Page 2: 1. Exploración Geotécnica

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA DE UN ESTUDIO GEOTÉCNICO

EXPLORACIÓN DIRECTA DE CAMPO

EXPLORACIÓN INDIRECTA A TRAVÉS DE PROSPECCIÓN SÍSMICA

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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.

Page 4: 1. Exploración Geotécnica

- 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

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EXPLORACIÓN DIRECTA DE CAMPO

• Exploración a Través de Pozos Abiertos y Posteadora

• Exploración con Métodos de Penetración Dinámica- Ensayo de Penetración Estándar- Ensayo con Cono Peck- Ensayo con DPL- Ensayo con Cono Sowers

• Exploración con Métodos de Penetración Quasiestático- Cono Holandés

• Ensayos Especiales “in-situ”- Ensayo de Carga- Ensayo de Corte Directo

Page 6: 1. Exploración Geotécnica

EXPLORACIÓN DE CAMPO CON CALICATAS Y POSTEADORA

EXPLORACIEXPLORACIÓÓN DE CAMPO CON N DE CAMPO CON CALICATAS Y POSTEADORACALICATAS Y POSTEADORA

Page 7: 1. Exploración Geotécnica

- 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 estratigrafía

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Page 11: 1. Exploración Geotécnica

- 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

Page 12: 1. Exploración Geotécnica

10 cm

Extensión

POSTEADORO 3" - 8"

Post hole Digger

O 2" - 3 1/2"

O 2" - 3 1/2" O 2" - 5 1/2"

Page 13: 1. Exploración Geotécnica

POSTEADORA MANUAL

ACCESORIOS:

- MANIVELA- TUBERIA DE PERFORACIÓN- MECHA

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EXPLORACIEXPLORACIÓÓN DE CAMPO CON N DE CAMPO CON ENSAYOS DE PENETRACIENSAYOS DE PENETRACIÓÓN N

ESTESTÁÁNDAR NDAR -- (SPT)(SPT)

Page 19: 1. Exploración Geotécnica

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

Page 20: 1. Exploración Geotécnica

C) REGISTRO DE PENETRACIÓN

Resistencia a la penetración: golpes necesarios para hincar los últimos 30 cm de un total de 45 cm.

D) INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

La resistencia a la penetración es un indicador de la compacidad de suelos arenosos y un indicador de la consistencia y resistencia de suelos cohesivos.

Page 21: 1. Exploración Geotécnica

Trípode de tubosφ 2 1/2”

Manguera

Mango para rotaciónparcial de la barra

Terreno Natural

Soga φ 1 ”

Depósito de agua de lavado

Barra deperforación

Cincel

Motor con cajareductora Forro

Bomba

Polea para la soga

Elevador

CINCEL RECTO

BARRA CONUNION

CINCEL DE CRUZ

SOSTENEDOR DE BARRAS

ELEVADOR

PERFORACIÓN POR LAVADO “WASH BORING”

Page 22: 1. Exploración Geotécnica

MartilloGuía de hinca

Cabezal de hinca

Trípode de Tubo de diámetro φ 2 1/2”

Φ 1 1/2”

Cuchara

Cadena de fierro

Guía

CUCHARAΦ 2” - 4 1/2”

MARTILLO

ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR - SPT

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Page 24: 1. Exploración Geotécnica

MARTILLO DE PENETRACIÓN SPT (140 LIBRAS)

Page 25: 1. Exploración Geotécnica

PUNTA Y CABEZAL DEL CONO DE PECK

Page 26: 1. Exploración Geotécnica

PARA PERFORAR CON AGUA A PRESIÓN (CHOPPING BIT)

Page 27: 1. Exploración Geotécnica

ACCESORIOS CON BROCAS DE

TUNGSTENO PARA PERFORACIÓN

Page 28: 1. Exploración Geotécnica

MUESTREADOR SHELBY

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Norma : ASTM D1556Funciones : Determinación de la consistencia y resistencia

cortante de los suelos en profundidad.Procedimiento :- Ejecución de la Perforación- Ejecución del Muestreo

Suelos Adecuados para la Ejecución del Ensayo- Arenosos- Limo Arenosos- Areno Limosos- Arcillas

Suelos Inadecuados para el Ensayo- Aluvionales- Aluviales- Suelos Gravosos y Heterogéneos con Gravas

ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTANDAR (SPT)

Page 39: 1. Exploración Geotécnica

EVALUACIÓN DE LA COMPACIDAD RELATIVA Y RESISTENCIA DE LOS SUELOS COHESIVOS

COMPACIDAD RELATIVA DE LA ARENA

RESISTENCIA DE LOS SUELOS COHESIVOS

Número de Golpes del SPT Compacidad Relativa

0 – 4 Muy Suelta5 – 10 Suelta

11 – 20 Firme21 – 30 Muy Firme31 – 50 Densa

Más de 50 Muy Densa

N° de Golpesdel SPT

Consistencia Resistencia a la CompresiónSimple en (Kg/cm2)

< 2 Muy Blanda < 0.252 – 4 Blanda 0.25 – 0.504 – 8 Media 0.50 –1.00

8 – 15 Firme 1.00 – 2.0015 – 30 Muy Firme 2.00 – 4.00

> 30 Dura < 4.00

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DIVERSOS FACTORES DE CORRECCIÓNSEGÚN DIVERSOS AUTORES

Referencia Factor de Corrección CN Unidad de σv

Teng (1962)

Bazaraa (1967)

Peck Hansen, yThourburn (1974)

Seed (1976)

Seed (1979)

Tokimatsu yYoshimi (1983)

VN 10

50Cσ+

=

V10N

20log77.0Cσ

=

V10N log25.11C σ−=

Ver Fig. 1(b)

VN 7.0

7.1Cσ+

=

psi

ksf

tsf

tsf

Kg/cm2

5.15.025.3

4

5.1214

CV

V

VV

N

>σσ+

≤σσ+

=Sin embargo, se propone unfactor de corrección simple elcual es comparable concualquiera de las indicadas enla tabla anterior.

El factor propuesto para lacorrección del valor del SPTes:

(Liao y Whitman, 1991)

en Kg/cm20.21 <=v

NCσ

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Arcilla )cm/kg(8Nq 2

u = Terzaghi

Arcilla limosa )cm/kg(5Nq 2

u = Terzaghi y Peck

Arcilla areno limosa )cm/kg(8Nq 2

u = Terzaghi y Peck

Para todas las arcillas )/(33.1 2cmkgNqu = Graux

RELACIONES ENTRE EL NÚMERO DE GOLPES “N”Y LA CONSISTENCIA DE LAS ARCILLAS

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Su (tsf)

25

20

15

10

5

1.0

27

0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.00.5 3.5

TERZAGHIy PECK

Arcilla deplasticidad media

Arcilla dealta plasticidad

SOWERSarcilla debaja plasticidad

NSPT

Correlación de N (SPT) con la resistencia cortante no drenada (Su) de suelos cohesivos de diferentes plasticidades(ref. NAVFAC, 1971)

Rígida

30

16

2

32

8

4

Dura

Muy Blanda

Firme

Blanda

MuyDura

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EXPLORACIÓN CON EL ENSAYO DE PENETRACIÓN

DINÁMICA DPL

Page 44: 1. Exploración Geotécnica

EQUIPO DPLEQUIPO DPLDIN 4094DIN 4094

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CABEZAL, MARTILLO CABEZAL, MARTILLO Y GUIA DEL DPLY GUIA DEL DPL

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EJECUCIEJECUCIÓÓN DE LA N DE LA PRUEBA DPLPRUEBA DPL

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Page 48: 1. Exploración Geotécnica

REGISTRO DPLREGISTRO DPL--55NDPL-5 ≅ NSPT

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CONO SOWERS

- Equipo desarrollado por el profesor George Sowers 1959

- Se utiliza para exploración de suelos superficiales

- Características del equipo:

Un martillo de 15 lb de pesoAltura de caída 20 pulgadasUna punta cónica de 60° de inclinación y 1.5” de diámetro

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CARACTERÍSTICAS DELEQUIPO CONO SOWERS

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A.- SUELO COLUVIAL NATURAL

B.- COMPACTADO AL 95%

C.- SUELO COMPACTADO AL 90%

D.- SUELO COMPACTADO AL 85%

E.- SUELOS ARENOSOS DE LA COSTA

F.- SUELO ALUVIONAL DE CERRO

CORRELACIONES ENTRE EL SPT Y EL CONO SOWERS

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EXPLORACIÓN DE CAMPO CON ENSAYOS DE PENETRACIÓN

QUASIESTÁTICA

CONO HOLANDÉS - (CPT)

EXPLORACIEXPLORACIÓÓN DE CAMPO CON N DE CAMPO CON ENSAYOS DE PENETRACIENSAYOS DE PENETRACIÓÓN N

QUASIESTQUASIESTÁÁTICATICA

CONO HOLANDCONO HOLANDÉÉS S -- (CPT)(CPT)

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EXPLORACIÓN QUASI ESTÁTICA CON EL CONO HOLANDES

OBJETIVO: OBTENER RESISTENCIA POR PUNTA Y/O FRICCIÓNLATERAL TIPOS DE PUNTA: DELF Y BEGEMANN

DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA:

Resistencia por punta: qc=Qc/AcQc=Fuerza necesaria para hincar el cono en KgAc=Área transversal del cono (10 cm²)qc=Resistencia de punta (Kg/cm²)

Resistencia por fricción: fs=Fs/AsFs=Fuerza necesaria para hincar el cono y la funda (Kg, enzonas que lo miden directamente (Fs=Rt-Qc)As=Área lateral del manguito, 150 cm²fs=(Rt-Qc)/AfRt=Resistencia necesaria para hincar el cono y el manguito en Kg, enconos que miden ambas variables

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A) GENERALIDADES

- Usado en Europa desde 1920

- En Estados Unidos desde 1960

- En el Perú desde 1984

B) DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

- Equipo de penetración estática

- Tubería de acero de 1 m y barras sólidas interiores concéntricas (φext=3.6 cm y φ int= 1.6 cm)

- Punta Cónica

Se transmite la fuerza a través de las barras interiores y esta al cono, midiendo cada 20 cm la resistencia por punta y/o fricción.

Page 55: 1. Exploración Geotécnica

C) PUNTA DE PENETRACIÓN

Punta DELFT

- Punta cónica de 3.6 cm de diámetro y 10 cm2 de área

- Se encuentra montada en el extremo inferior de una funda deslizante de 9.9 cm de longitud

- El cono penetra debido a la fuerza axial de un vástago

- Se mide la presión que transmite en la punta

Punta BEGEMANN

- Punta cónica de 3.57 cm. de diámetro y 10 cm2 de área

- Se encuentra montado en un pieza cilíndrica deslizante de 11.1 cm

- Posee una funda de 13.3 de longitud y 3.6 cm de diámetro

- Se mide la presión por punta y fricción

Page 56: 1. Exploración Geotécnica

3

Punta Cónica Copla

Funda cilíndrica Barra sólida

Funda de fricción

23 4 5

B

1

Φ 35.7 m m

60°

Φ 23 m mΦ 20 m m

Φ15

133 m m 47 m m

Φ12.5 m m

Φ 30 m m

A

Φ 32.5 m m

B

1

5

4 POSICION CERRADA

POSICION EXTENDIDA

A

Φ 36

265 m m

69 m m

2

ENSAYO DE PENETRACIÓN CONO HOLANDÉSEsquema de Punta Cónica

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ACCESORIO PARA ANCLAJE DEL

EQUIPO

Page 61: 1. Exploración Geotécnica

MANÓMETRO PARA CALCULAR LA PRESIÓN

Page 62: 1. Exploración Geotécnica

D) DETERMINACIÓN LA RESISTENCIA

qc =

donde :Qc = fuerza para hincar el cono en kgAc = área transversal del conoqc = resistencia de la punta

QC

Αc

FC

Αc

fs =

donde :FS = fuerza para hincar el cono y la funda en kgAS = área lateral de la fundafS = resistencia por fricción

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qs

fs

20

2

30 5010 60400

3

5

1

6

70.6

4

1.20.2 0.4 0.80

Prof

undi

dad,

m

GRÁFICA DE PENETRACIÓN ESTÁTICA

Resistencia de punta qc, kg/cm2

Resistencia de fricción fs, kg/cm2

1.0

Page 64: 1. Exploración Geotécnica

80

0.2

16040 200 240 280 320 360 400 440

2

1200 0

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.1

0.9

1.0

0.8

480

3

4

5

6

1φ = 42°

φ = 40°

φ= 36°

φ = 44°

φ= 34°φ

= 28°

φ= 38°

φ= 32°

φ= 30°

Pres

ión

de s

obre

carg

a ef

ectiv

a K

g/cm

2

Resistencia por punta del cono (Tn/pie2)

CORRELACIÓN DE PRESIÓN DE SOBRECARGAEFECTIVA Y RESISTENCIA POR PUNTA DE CONO

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E) CORRELACIÓN CON EL ENSAYOS DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR

Tipos de Suelos qc/N

Limos, limos arenosos, mezclas de limoarena-arena ligeramente cohesiva

2.0

Arenas limpias a medias y arenasligeramente limosa

3.5

Arenas gruesas y arenas con algo degrava

5

Gravas arenosas y gruesas 6

Page 66: 1. Exploración Geotécnica

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIAFACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CISMID - LABORATORIO GEOTECNICOREGISTRO DE SONDAJES

SolicitadoProyectoUbicación Cota Superficial

Operador

Revisado

Fecha Profundidad N.F.(m)Profundidad Total (m)

Ensayo de Penetración

Gráfica de N

Estándar

N° golpes/30 cm.

::::

::

:

:

:

Page 67: 1. Exploración Geotécnica

ARENA

LIMO, ARCILLA

TURBA

ARENA GRUESAY GRAVA

RES

ISTE

NC

IA D

E PU

NTA

, Kg/

cm2

FRICCIÓN LATERAL, Kg/cm2

02

100

200

ARCILLA

300

3 4 5 61

CLASIFICACIÓN DE SUELOS CON PENETRÓMETRO ESTÁTICOELECTRÓNICO (Sanglerat, G., 1972)

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Arena

(Suelta)

Mezclas limo-arena,arenas arcillosasy limos

Are

nas

con

conc

has

Arcillas inorgánicas ymezclas de suelos

Duras

(Compacta ocementada

Medias

Blandas

Muy blandas

Muy duras

Arcillas inorgánicano sensitivas

100

10

23

200

1 4 5 6 72 8

RES

ISTE

NC

IA D

E PU

NTA

qc,

Kg/

cm2

RELACION DE FRICCIÓN fs/qc, %

CLASIFICACIÓN DE SUELOS CON PENETRÓMETROESTÁTICO (Sanglerat, J.H., 1977)

Page 69: 1. Exploración Geotécnica

Arena

Arcilla

Arena gruesa y grava

30Limo, Arcilla

Res

iste

ncia

de

punt

a, K

g/cm

2

Fricción lateral, Kg/cm2

Turba

50

0

40

20

1.5

10

0.5 2.01.0

CLASIFICACIÓN DE SUELOS BLANDOSO SUELTOS

Page 70: 1. Exploración Geotécnica

ENSAYOS DE CARGA DIRECTAENSAYOS DE CARGA DIRECTAIn-situ

Page 71: 1. Exploración Geotécnica

ENSAYO DE CARGA IN-SITU

Page 72: 1. Exploración Geotécnica

INSTALACIINSTALACIÓÓN DE LA PLACA N DE LA PLACA

Page 73: 1. Exploración Geotécnica

INSTALACIINSTALACIÓÓN DE LOS SOPORTES PARA LOS EXTENSN DE LOS SOPORTES PARA LOS EXTENSÓÓMETROS Y LA CELDA METROS Y LA CELDA DE CARGADE CARGA

Page 74: 1. Exploración Geotécnica
Page 75: 1. Exploración Geotécnica

ENSAYO DE PLACAENSAYO DE PLACA

Page 76: 1. Exploración Geotécnica
Page 77: 1. Exploración Geotécnica

EQUIPO DE ADQUISICIEQUIPO DE ADQUISICIÓÓN DE DATOSN DE DATOS

Page 78: 1. Exploración Geotécnica

ENSAYO DE CARGA DIRECTA

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ASENTAMIENTO (mm)

CA

RG

A (K

g/cm

2 )

Page 79: 1. Exploración Geotécnica

ENSAYOS DE CORTE DIRECTOENSAYOS DE CORTE DIRECTOIn-situ

Page 80: 1. Exploración Geotécnica

TALLADO DE LA MUESTRA PARA EL ENSAYO DE CORTE DIRECTOTALLADO DE LA MUESTRA PARA EL ENSAYO DE CORTE DIRECTO

Page 81: 1. Exploración Geotécnica

LA MUESTRA-BLOQUE HA SIDO CONFINADA CON LAS

PLANCHAS METÁLICAS

Page 82: 1. Exploración Geotécnica

DETALLE DE LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE CORTE DIRECTO

Page 83: 1. Exploración Geotécnica

INSTANTES EN QUE SE REALIZA EL ENSAYO DE CORTE DIRECTO

Page 84: 1. Exploración Geotécnica

EXPLORACIÓN INDIRECTA MEDIANTE REFRACCIÓN SÍSMICA

EXPLORACIEXPLORACIÓÓN INDIRECTA MEDIANTE N INDIRECTA MEDIANTE REFRACCIREFRACCIÓÓN SN SÍÍSMICASMICA

Page 85: 1. Exploración Geotécnica

A) USO- Exploración rápida y económica de grandes áreas.

- Permite obtener espesores de estratos y las velocidades de ondas P y de ondas S.

B) DEFINICIÓN- Medición de los tiempos de viaje de las ondas

compresionales (P) y de las ondas de corte (S).

C) FUENTE DE ENERGÍA- Golpe de martillo o carga explosiva.

F) APLICACIONES- Determinación de la estratigrafia del subsuelo

- Determinación de la profundidad del basamento rocoso

- Determinación de parámetros dinámicos

Page 86: 1. Exploración Geotécnica

ENSAYO DE REFRACCIÓN SÍSMICA

Disposición detallada de la conexión de cables a los geófonos, trigger, equipo de adquisición y amplificador

Page 87: 1. Exploración Geotécnica

Perfil Estratigráfico Presa de Relaves Casapalca

shot0210 0209shot shot0208 0207shot0206shot

0204shot

shot0203

0202shot

0201shot

Interseccióncon la línea01

Material de Relave

Suelo Firme

Línea 02 - 01

Línea 02 - 02

Vp = 900 - 1000 m/s

Vp = 2300 - 2500 m/s

4205

4185

4165

4145

41250 20 40 60 80 100 120 140

Cot

a de

l Ter

reno

(m.s

.n.m

.)

Distancia (m)

LEYENDA

TERRENOESTRATO 1ESTRATO 2ESTRATO 3

SHOT

Page 88: 1. Exploración Geotécnica

Cilindrode gas Regulador

Amplificador

Monitor

Registradorde datos

Carga

Martillo demadera

Estaca

Ondas POndas S

Tubo de PVC

Transductor de 3componentes

ESQUEMA DEL ENSAYO DE MEDICIÓN EN POZOS DE ONDAS P Y S

Page 89: 1. Exploración Geotécnica

0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.120.00

1.0

2.0

4.0

0.0

7.0

3.0

5.0

9.0

12.0

6.0

10.0

8.0

13.0

14.0

15.016.0

17.0

18.019.020.020.320.8

11.0

Tiempo (segundos)

Prof

undi

dad

(m)

(Ondas P)

Page 90: 1. Exploración Geotécnica

0.08

3.0

0.12 0.18 0.20 0.240.040.00

0.0

1.0

4.0

5.06.07.0

8.0

9.0

10.011.0

13.0

2.0

14.0

15.016.017.018.0

19.020.020.320.8

12.0

Tiempo (segundos)

Prof

undi

dad

(m)

(Ondas S)

Page 91: 1. Exploración Geotécnica

0.020 0.040 0.060 0.080 0.100

0.0

Valor Corregido

Valor Observado

0.000

15.0

5.0

20.0

10.0

1800 m/s

260 m/s

1080 m/ s

500 m/s

310 m/s

Prof

undi

dad

(m)

(Ondas P)

Curvas Distancia - Tiempo

Tiempo (segundos)

Page 92: 1. Exploración Geotécnica

0.040 0.080 0.120 0.160 0.2000.000

Valor Corregido

Valor Observado

400 m/s

100 m/l 120 m/s

100 m/s

180 m/s

190 m/s

5.0

15.0

0.0

20.0

10.0

(Ondas S)

Curvas Distancia - Tiempo

Prof

undi

dad

(m)

Tiempo (segundos)

Page 93: 1. Exploración Geotécnica

VALORES PROMEDIO DE Vp SEGÚN LA NORMAASTM-D5777

Descripciónpie/s m/s

Velocidad Vp

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

Page 94: 1. Exploración Geotécnica

ESTACIÓN PORTÁTIL DE PROSPECCIÓN SÍSMICA SMART-SEIS S24 DE 24 CANALES (GEOMETRICS)

Page 95: 1. Exploración Geotécnica

MARTILLO DE 25 LBS. UTILIZADO GENERALMENTE EN LÍNEAS PEQUEÑAS

Page 96: 1. Exploración Geotécnica

MARTILLO DE 75 Kg, UTILIZADO EN LÍNEAS DE LONGITUDES MAYORES A 100 m

Page 97: 1. Exploración Geotécnica

PREPARACIÓN DE EXPLOSIVO PARA GENERAR UNA ONDA SÍSMICA

Page 98: 1. Exploración Geotécnica

COLOCACIÓN DE EXPLOSIVO PARA LA GENERACIÓN DE LA ONDA SÍSMICA

Page 99: 1. Exploración Geotécnica

DISPARO PRODUCIDO POR EXPLOSIVO

Page 100: 1. Exploración Geotécnica

USO DE CALICATAS PARA DETERMINAR MÓDULOS DE CORTE

Page 101: 1. Exploración Geotécnica

COLOCACIÓN DE GEÓFONOS EN LA PARED DE LA CALICATA