Resistividad del terreno

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análisis de la metodología Box   Cox para medir resistividad del terreno

análisis de la metodología Box Cox para medir resistividad del terreno

La resistividad del suelo es la propiedad que tiene éste, para conducir electricidad, es conocida además como la resistencia específica del terreno. En su medición, se promedian los efectos de las diferentes capas que componen el terreno bajo estudio, ya que éstos no suelen ser uniformes en cuanto a su composición, obteniéndose lo que se denomina "Resistividad Aparente" que para el interés de este trabajo, será conocida simplemente como "Resistividad del Terreno". Esta resistividad varía entre amplios márgenes y es mucho más elevada que la de los metales y el carbono. En este sentido puede decirse que la tierra es, en general, un mal conductor eléctrico.

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Modificación del sistema de protección contra descargas atmosféricas en la línea aérea que alimenta la mina de la Empresa Cdte. Ernesto Che Guevara

Modificación del sistema de protección contra descargas atmosféricas en la línea aérea que alimenta la mina de la Empresa Cdte. Ernesto Che Guevara

La puesta a tierra se basa en la propiedad de que las cargas eléctricas (electrones) siempre intentarán alcanzar valores energéticos mínimos para estar en equilibrio. La tierra es el punto de potencial cero, masa o energía mínima que mejor se adapta a los requisitos de las instalaciones eléctricas, siendo utilizada como tensión de referencia o tensión neutra. No obstante, el valor de este potencial no es constante en todos los terrenos, viéndose influenciada por corrientes telúricas u otras anomalías del substrato. Tampoco la resistividad del terreno es igual y uniforme para los distintos terrenos, dependiendo de los materiales que lo forman. Ni tan siquiera para un mismo tipo de terreno, los valores de la resistividad se mantendrán constantes a lo largo del año, variando desde valores mínimos en épocas lluviosas y húmedas, a valores máximos durante los periodos secos .[11]

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Elaboración de un manual para el diseño y mantenimiento de mallas de puesta a tierra

Elaboración de un manual para el diseño y mantenimiento de mallas de puesta a tierra

Es recomendable antes de realizar cualquier malla de puesta a tierra hacer una medición de la resistividad del terreno y se mide fundamentalmente para encontrar la profundidad y grueso de la roca en estudios geofísicos, así como para encontrar los puntos óptimos para localizar la red de tierras de una subestación, sistema electrónico, planta generadora o transmisora de radiofrecuencia. Asimismo puede ser empleada para indicar el grado de corrosión de tuberías subterráneas.En este punto es necesario aclarar que la medición de la resistividad del terreno, no es requisito para hacer una malla de puesta a tierra. Aunque para diseñar un sistema de tierras de gran tamaño, es aconsejable encontrar el área de más baja resistividad para lograr la

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Metodología para la construcción de un telurómetro de frecuencia variable

Metodología para la construcción de un telurómetro de frecuencia variable

El cálculo de la resistencia de un sistema de puesta a tierra conformado por un electrodo sencillo o múltiple, se hace con base al valor de la resistividad del terreno en el cual este está inmerso, la cual varía en un amplio rango, según sus condiciones geológicas y geofísicas, ver la figura 1; por conveniencia los análisis más comunes suponen terrenos homogéneos, es decir, que el terreno posee la misma naturaleza geológica y geofísica en el volumen de tierra ilimitado por todos los lados en el que está emplazado el sistema de puesta a tierra y por el cual las líneas de corriente se propagan; sin embargo, la realidad es otra, la mayoría de los casos el terreno es de naturaleza heterogénea y su respuesta varía de acuerdo a sus componentes, a la condición geológica y en mayor o menor grado de importancia a la frecuencia de la corriente que lo atraviesa, esto deriva en un comportamiento del sistema de tierra distinto, de manera parcial o total, al que se esperaba según el cálculo hecho para un terreno homogéneo, ya que el valor de la conductividad o de la resistividad del suelo, ya no corresponde a esa clase de terreno.

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CALCULO DEL SISTEMA DE TIERRAS Y ELABORACIÓN DE PLANOS DE LA UNIDAD GENERADORA NUMERO 1 DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA SCHPOINA CONFORME A LA NOM-022-STPS-2008, ELECTRICIDAD ESTÁTICA EN LOS CENTROS DE TRABAJO-CONDICIONES DE SEGURIDAD.

CALCULO DEL SISTEMA DE TIERRAS Y ELABORACIÓN DE PLANOS DE LA UNIDAD GENERADORA NUMERO 1 DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA SCHPOINA CONFORME A LA NOM-022-STPS-2008, ELECTRICIDAD ESTÁTICA EN LOS CENTROS DE TRABAJO-CONDICIONES DE SEGURIDAD.

La resistividad del terreno se mide fundamentalmente para encontrar la profundidad de la roca, así como para encontrar los puntos óptimos para localizar la red de tierras de una subestación, planta generadora o transmisora en radiofrecuencia. Asimismo puede ser empleada para indicar el grado de corrosión de tuberías subterráneas. En general, los lugares con resistividad baja tienden a incrementar la corrosión. En este punto es necesario aclarar que la medición de la resistividad del terreno, no es un requisito para obtener la resistencia de los electrodos a tierra. Las conexiones de puesta a tierra en general poseen impedancia compleja, teniendo componentes inductivas, capacitivas y resistivas, todas las cuales afectan las cualidades de conducción de la corriente.

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Manual para la interpretación del perfil de resistividad obtenido al realizar el estudio de la resistividad del suelo a partir de las configuraciones del método de Wenner

Manual para la interpretación del perfil de resistividad obtenido al realizar el estudio de la resistividad del suelo a partir de las configuraciones del método de Wenner

batería, no circulará energía eléctrica a través de ella. Si al agua le añadimos más compuestos salinos, por ejemplo, cloruro de sodio o sal común, comenzará a circular electricidad y a medida que añadamos más sal, circulará más electricidad; esto es debido a que los electrones se desplazan por el agua gracia a los iones disociados. En los lugares de lluvias estacionales, hay que tener muy presente estos fenómenos, debido a que en la época de lluvias el terreno presenta un resistividad muy baja (la lluvia disuelve las sales del terreno), mientras que en la época seca la resistividad es muy alta.

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Evaluación de los Recursos de Arcila del Título Minero 164-20 "Del Cielo", Municipio de Valledupar - Cesar

Evaluación de los Recursos de Arcila del Título Minero 164-20 "Del Cielo", Municipio de Valledupar - Cesar

El principio físico en el que se basa esta metodología está relacionado con el siguiente concepto: mediante un dispositivo electrónico, se inyecta una corriente estacionaria a través de un par de electrodos puntuales [C1 y C2], y se lee la diferencia de potencial entre otro par de electrodos [P1 y P2], como se muestra en la figura 22. La relación de estas dos magnitudes proporciona una resistividad aparente que depende de la resistencia de los materiales presentes en el subsuelo. En la práctica se utilizan al menos dos electrodos en la superficie, uno positivo que inyecta corriente al subsuelo y a su vez uno negativo que colecta la corriente de regreso. Sin embargo prácticamente todos los estudios se realizan con un arreglo geométrico de cuatro o más electrodos, como la tomografía eléctrica que se caracteriza por ser multielectrónica, que finalmente están basados en el mismo principio. El arreglo geométrico consta de dos electrodos por donde se inyecta la corriente llamados C1, C2 y dos electrodos P1, P2 que miden el potencial. La configuración geométrica puede variar dependiendo del objetivo del estudio [35].

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Resistividad Eléctrica

Resistividad Eléctrica

La resistividad eléctrica ρ es una propiedad de los materiales conductores. Su valor no depende de la forma ni de la masa del cuerpo. Sino más bien, su dependencia es únicamente de las propiedades microscópicas de la sustancia de la que está hecho el cuerpo. A esta propiedad se le clasifica como intensiva.

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Representación topográfica del terreno

Representación topográfica del terreno

En primer lugar (ver figura 13) suelen dibujarse el perfil longitudinal del relieve del terreno y, en rojo, la futura rasante. Tanto el perfil como dicha rasante, están referidos a un plano de comparación. Debajo, y agrupadas bajo el epígrafe de ordenadas, aparecen las cotas de rasante y terreno para cada punto; en rojo las primeras y en negro las se­ gundas. Luego figuran las llamadas cotas rojas, que corresponden a las di­ ferencias entre ordenadas de terreno y rasante. En ellas se distingue el desmonte cuando la primera es mayor que la segunda, y el terraplén en caso contrario. El nombre de cotas rojas procede de que ambas suelen escribirse en rojo. En el casillero correspondiente a distancias, se escriben las par­ ciales horizontales entre puntos y las referidas al origen. A continuación se anotan los números correspondientes a los perfiles transversales y, por último, en el apartado alineaciones se dibuja esquemáticamente la planta, indicando los cambios de dirección, curvas, ángulos y demás detalles inte­ resantes.

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Estudio magnetotelúrico en la falla Agua Blanca, Baja California, MéxicoMagnetotelluric survey at the Agua Blanca fault, Baja California, México

Estudio magnetotelúrico en la falla Agua Blanca, Baja California, MéxicoMagnetotelluric survey at the Agua Blanca fault, Baja California, México

Se realizaron mediciones magnetotelúricas en 22 sitios a lo largo de un perfil de 60 km de longitud, que corta transversalmente la falla Agua Blanca. Se emplearon dos técnicas para procesar el tensor de impedancia medido, la transformación Serie-Paralelo (Romo et al., 2005) y la descomposición de Groom y Bailey (Groom y Bailey, 1989), a partir estos datos se generaron modelos geoeléctricos con dos métodos de inversión: Gauss-Newton (Rodi y Mackie, 1997) e inversión tipo Occam (deGroot-Hedlin y Constable, 1990). Los resultados obtenidos muestran una zona relativamente conductora (~30 Ohm-m) que se extiende hasta ~20 km de profundidad asociada a la falla Agua Blanca activa. Existe una segunda anomalía conductora que se ha asociado a una zona de sutura relacionada con la expresión de la Falla de Agua Blanca ancestral (Wetmore et al., 2002) o bien puede asociarse a un cuerpo metamórfico asimilado por rocas plutónicas batolíticas. La anomalía conductora más superficial (<5 km) se ha vinculado a rocas pre-batolíticas de la formación Alisitos y se ha sugerido que puede marcar la continuación hacia el norte de la falla Rosarito (Chávez et al., 2006). La escasa sismicidad registrada cercana a la falla de Agua Blanca se concentra en las zonas de máximo gradiente de resistividad. La profundidad de los hipocentros en conjunto con la ubicación de las anomalías conductoras encontradas en este trabajo permiten proponer que la interface frágil-dúctil se encuentra a aproximadamente a los 20 km de profundidad en la región estudiada.

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Diseño del Sistema de Puesta a Tierra por Métodos de Última Generación para el Centro de Microscopia Electrónica (CME) de la U C S M

Diseño del Sistema de Puesta a Tierra por Métodos de Última Generación para el Centro de Microscopia Electrónica (CME) de la U C S M

 Electrodos: Elemento metálico que permanece en contacto directo con el terreno, facilitando el paso a éste de las corrientes de falla. Construidos con materiales resistentes a la humedad y la acción química del terreno. Los electrodos tienen como finalidad principal la transmisión de la corriente de falla a tierra de una manera segura, garantizando la unión íntima con ella, además disminuyen la resistencia de tierra para dicho propósito. Los electrodos de tierra son: Artificiales, constituidos por barras, tubos, placas, cables y otros elementos metálicos. Naturales, elementos metálicos enterrados en la tierra, aprovechados para la puesta a tierra si cumplen condiciones reglamentarias. Cuando los electrodos están lo suficientemente distantes para que la corriente máxima que pasa por cada uno de ellos modifique al potencial de los otros, se dice que los electrodos de tierra son independientes. Los electrodos deben tener propiedades mecánicas y eléctricas adecuadas para responder a ensayos e inspección, el material no debe corroerse y además tener buena conductividad eléctrica. Se usa el cobre, acero galvanizado, acero inoxidable y hierro fundido. Encontramos por ejemplo la varilla Copperweld.

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Modelo conceptual del acuífero de alta montaña de las microcuencas Patarí y Quellopata, Cuenca del Río Ocoña

Modelo conceptual del acuífero de alta montaña de las microcuencas Patarí y Quellopata, Cuenca del Río Ocoña

Estas resistividades son características de rocas muy alteradas por efectos del fuerte tectonismo e intemperismo que han sufrido las rocas, al cual debe sumarse el grado de mineralización de estos materiales; por esta razón las bajas resistividades de las rocas cristalizadas. El 90% del área investigado se encuentra con valores de resistividad menores de 100 Ω – Metro, predominando los valores menores de 50 Ω–Metro, Las bajas resistividades indicadas también se deben al contenido de Humedad y/o saturado con agua, como son tangibles fundamentalmente en aquellos SEV que está ubicados próximo a los humedales. Este rango de resistividades se encuentra indistintamente en los 4 estratos georesistivos (geológicamente corresponden a la misma formación) diferenciados por sus pequeñas variaciones de resistividad en toda el área de estudio.

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EVALUACIÓN DE LA RESISTIVIDAD AL FLUJO σ

EVALUACIÓN DE LA RESISTIVIDAD AL FLUJO σ

A la hora de caracterizar el comportamiento de los suelos ante la incidencia de ondas, en este caso acústicas, el parámetro principal a considerar es la resistividad al flujo σ. Existen diferentes métodos de evaluación que podemos agrupar en dos apartados fundamentales: métodos indirectos y métodos directos. En nuestro caso la forma de evaluación se centra en el primer método y se basa en la aplicación de modelos predictivos de propagación en exteriores en los que interviene σ a través de la impedancia del suelo incorporada mediante modelos como el de Delany entre otros. Al comparar valores de niveles predichos por el modelo, con los obtenidos experimentalmente, se puede deducir el valor del parámetro. De esta forma se han evaluado los valores de σ para seis tipos de suelo y se exponen los valores obtenidos.

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Evaluación geofísica del deslizamiento de la localidad de Retamayoc. Región Huánuco, provincia Ambo, distrito Tomaykichwa

Evaluación geofísica del deslizamiento de la localidad de Retamayoc. Región Huánuco, provincia Ambo, distrito Tomaykichwa

Presenta valores de entre ρa=60.5 Ohm-m a ρa=874 Ohm-m, corresponden al material al material de coluviales, arenoso con fragmentos rocosos, gravas y limos (material no consolidado tienen espesores variables de entre12 a 70 m. La figura 7, muestra una variación lateral de la resistividad, a partir de los 320 m hasta los 390 m del perfil se puede observar una zona anómala denominada discontinuidad geoelectrica de resistividades moderadas a bajas (anomalía C) debido a presencia de material no consolidado y a material alterado muy fracturado (zona de deslizamiento reactivado por corte de talud), que se profundiza y además se ha determinado que todo el paquete coluvial abarca todo el contorno del perfil tomográfico

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Terreno Baldío

Terreno Baldío

Así, Terreno Baldío no sólo trabaja una indicación crítica sobre el arte, sino que lo hace como reelaboración de otra obra de arte CasaCartel. Terreno Baldío remonta el arte en el mismo corpus de obra al cual pertenece. El comentario acerca de la exterioridad del arte y de la circulación de la obra se realiza como puesta en circulación de una obra en otra obra. La muestra misma realiza, la operación de remontar los supuestos visuales y las piezas materiales visibles, los conceptos y los nombres. Tal operación es un proceso deconstructivo que presiona puntualmente sobre la relación de la obra con el arte. Una operación que expone ejemplarmente tres cuestiones esenciales en el arte contemporáneo: circulación, presentación,

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Detección de plumas de contaminación aplicando el método de Polarización Inducida alrededor del ex-relleno sanitario de la ciudad de Ensenada, Baja California, MéxicoDetection of contamination plumes applying the method of induced polarization around the

Detección de plumas de contaminación aplicando el método de Polarización Inducida alrededor del ex-relleno sanitario de la ciudad de Ensenada, Baja California, MéxicoDetection of contamination plumes applying the method of induced polarization around the former landfill of the city of Ensenada, Baja Califonia, Mexico

efectos de P.I. por arriba de la resolución del equipo de medición, cantidad de corriente necesaria, voltaje producido, profundidad de penetración, tipo de ruido telúrico presente, etc. Dicha línea, coincide con la Línea 3 de RDC y PE (Figura 6) de Alarcón (2010) donde se localizó una anomalía de baja resistividad y potencial espontáneo negativa, su origen la atribuye al escurrimiento de lixiviados provenientes del antiguo relleno sanitario y en dirección hacia el arroyo, de aguas intermitentes, de Ensenada. Las otras tres líneas se ubicaron perpendicularmente a arroyos de segundo orden que nacen en la parte alta del relleno sanitario y que transportan por circulación superficial y subterránea los lixiviados generados hacia el arroyo de Ensenada (Figura 11). Así, las mediciones geofísicas se realizarían sobre posibles plumas contaminantes presentes en las zonas de convergencia de los arroyos secundarios y el arroyo de Ensenada.

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Inversión conjunta de datos electromagnéticos a bajo número de inducción y de sísmica de refracciónJoint inversion of low-induction-number electromagnetic and seismic refraction data.

Inversión conjunta de datos electromagnéticos a bajo número de inducción y de sísmica de refracciónJoint inversion of low-induction-number electromagnetic and seismic refraction data.

Se observa que, en el caso del modelo de inversión separada, las heterogeneidades se encuentran en su posición y con su valor aproximado, pero su forma no es tan rectangular como la del modelo propuesto. Para el caso del modelo de inversión conjunta, las heterogeneidades que corresponden a los prismas propuestos están bien limitadas tanto en posición, forma e incluso sus valores se aproximan más a los valores propuestos de resistividad. De manera análoga, las áreas circundantes presentan un valor de resistividad que corresponde con aquel del material uniforme que constituye el semi-espacio. Esto da cuenta de la excelente resolución de los datos eléctricos propuestos y del rol importante que tienen en el proceso de inversión conjunta. El modelo sísmico también se ve beneficiado por la inversión conjunta con una mejor definición de los prismas. De acuerdo con los resultados de estos experimentos es de esperarse que la combinación de todos los tipos de datos involucrados mejore notablemente la definición de las heterogeneidades en ambos modelos.

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Evaluación geofísica, geotécnica de la zona proyectada del puente Manyute, para el mejoramiento de la carretera Vizcachani, Provincia de Caylloma, Región Arequipa

Evaluación geofísica, geotécnica de la zona proyectada del puente Manyute, para el mejoramiento de la carretera Vizcachani, Provincia de Caylloma, Región Arequipa

La resistividad de las rocas también depende de la temperatura a la que se encuentre, ya que la temperatura influye notablemente en la resistividad de los fluidos que hay en los poros. En síntesis, un descenso de la temperatura provoca un aumento de la resistividad y en el punto de congelación el agua pasa a ser un dieléctrico mal conductor. Por último, cabe mencionar que la resistividad de algunos minerales, y como consecuencia de las rocas que estos forman, varía según la dirección de medida que se toma, es decir, que presentan anisotropía. La formación de estratos puede producir anisotropía. Tal es el caso de las rocas sedimentarias. En general este efecto será débil dada la aleatoriedad de las orientaciones de los minerales en la roca.

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Efecto de diferentes parámetros en la resistencia de puesta a tierra en un terreno homogéneo

Efecto de diferentes parámetros en la resistencia de puesta a tierra en un terreno homogéneo

(1) La expresión anterior es la base para el cálculo del potencial producido en un punto del terreno por un electrodo de forma cualquiera. El electrodo se supone dividido en elementos infinitesimales cada uno de los cuales se asemeja a una pequeña esfera o fuente puntual de corriente. El potencial total es la suma (integral) de los potenciales infinitesimales producidos por cada una de las fuentes puntuales en que se divide el electrodo. Así, para un electrodo elemental de cualquier forma, el potencial producido por un elemento de este, en un punto P(x, y, z) del terreno, vale:

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Interpretación de mediciones de resistividad  aparente

Interpretación de mediciones de resistividad aparente

Las mediciones de resistividad para el proyecto del sistema de puesta a tierra de una central generadora son más laboriosas y requieren de un mayor apoyo del equipo proyectista, y probablemente de nuevas mediciones como consecuencia de las adaptaciones del proyecto de puesta a tierra. Partiendo de un proyecto tentativo, se definen las áreas que es necesario inicialmente medir. Sin embargo, considerando la gama grande de tipos de terrenos presentes, sobre todo para centrales hidroeléctricas, es posible que el proyecto original de la puesta a tierra sea modificado, para lo cual pueden ser necesarias mediciones adicionales. Es necesario insistir en la importancia de una adecuada coordinación entre el equipo que realiza el proyecto de puesta a tierra y el equipo que realiza las mediciones de resistividad. Corresponde al primero requerir del jefe del proyecto general, antecedentes lo más completos posibles sobre la instalación que se desea proteger con la puesta a tierra. A su vez, el proyectista del sistema de puesta a tierra debe indicar al equipo encargado de las mediciones de resistividad, las zonas del terreno a investigar y las correspondientes profundidades de interés, más otros antecedentes disponibles y elementos de juicio que le orienten en su tarea y en la toma de decisiones ante situaciones imprevistas durante las mediciones.

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