Referencia: UA-002-64

Marca: ONSET

UA-002-64 Registrador de datos HOBO pendant de temperatura/luz 64K

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ST2424 SISMOGRAFO DE 24 BITS DE 24 CANALES

ST2424

Sismógrafo de 24 bits para prospección sísmica con refracción, reflexión, MASW activo y pasivo (Re.Mi.), SASW, Down-hole, Cross-hole, tomografía sísmica, metodología de investigación HVSR.

Descripción

La unidad está equipada con una tarjeta capturadora con resolución de 24 bits. Es posible serializar dos unidades para llegar a 48 canales. A través del software de gestión, que se instala en cualquier PC o portátil conectado a la unidad de adquisición, es posible configurar todos los parámetros relacionados con el tipo de levantamiento sísmico que se desea realizar con la máxima sencillez y rapidez.

Especificaciones técnicas

General

Tecnología ADC: ADC Delta-Sigma de 24 bits

Número de geófono: 24 + 1

Adquisición: activa y pasiva

Dimensiones: 27x24x17cm

Peso: 3,5 kg

Compatibilidad de exportación: .seg2; .csv

Prueba en línea: prueba de geófonos, análisis de ruido.

Caso: IP67

Condiciones ambientales: -20°C / 80°C

Fuente de alimentación: batería interna de iones de litio

Autonomía: > 7h

Metodologías

Sísmica de reflexión

La exploración sísmica de tipo reflexión, muy utilizada en exploraciones petroleras, también se utiliza hoy en día para obtener información detallada de los suelos superficiales.

Debido a la alta resolución del levantamiento, se utiliza para definir el desarrollo de estructuras geológicas en el subsuelo, definiendo las formas, tamaños y posiciones.

La prospección se realiza colocando geófonos de alta frecuencia en línea y cerca unos de otros, enviando pulsos sísmicos a través de energía (también de alta frecuencia) y midiendo los tiempos de viaje de las ondas que, una vez penetradas en el suelo, son reflejadas por el Superficies irregulares que delimitan los pasajes litológicos con neto contraste de impedancias.

Sísmico en fondo de pozo/agujero transversal

EXPLORACIÓN SÍSMICA DE FONDO DE POZO

Este tipo de sondeo se realiza para la caracterización mecánica de terrenos atravesados durante la fase de sondeo. La técnica consiste en la medición de los tiempos de viaje de las ondas elásticas entre la fuente sísmica en superficie y los geófonos ubicados en el interior del pozo de sondeo, debidamente acondicionados con tubería de PVC o tubería geotécnica. La actividad de exploración sísmica en el fondo del pozo se lleva a cabo colocando uno o más tripletes de sensores (horizontales y verticales) dentro de uno de los pozos de sondeo y a varias profundidades, con el objetivo de recibir las señales sísmicas generadas a través del ariete sobre una placa anclada. La energía se suministrará en inversión de fases para polarizar las fases S en un plano horizontal H, según una orientación de 180°. A través de las velocidades sísmicas Vp y Vs es posible obtener información, como módulos elásticos y parámetros geo sísmicos. Vs 30 se puede medir en pozos de sondeo de hasta 30 metros de profundidad (O.P.C.M 3274/2003).

 EXPLORACIÓN SÍSMICA DE AGUJEROS CRUZADOS

Este tipo de levantamiento se realiza mediante la caracterización físico-dinámica de la porción de terreno entre los dos pozos de sondeo. La técnica consiste en la medición de los tiempos de viaje de las ondas elásticas entre la fuente situada en un agujero y el/los geófono/s situado/s en otro/s agujero/s a la misma profundidad. El cruce se realiza introduciendo el sondeo en uno de los agujeros y el geófono (o geófonos) tridimensional en otro/s agujero/s con el objetivo de recibir la señal sísmica proveniente de la fuente al mismo nivel. De este ensayo se pueden obtener los módulos elásticos y mitigaciones del medio entre los agujeros.

Re.Mi / ESAC

RE.MI. La técnica (REfracción MIcrotremors) pertenece a las metodologías de levantamientos sísmicos pasivos. Creado por la Universidad de Reno en Nevada (EE.UU.), es similar al MASW, en cuanto a la simplicidad de funcionamiento y la idea de utilizar el análisis de las olas del oleaje para volver al modelo estratigráfico; pero se diferencia porque utiliza el registro de vibraciones provenientes de fuentes alejadas del sitio a investigar.

La distancia de las fuentes permite analizar más detalladamente las componentes de baja frecuencia de las ondas superficiales y luego alcanzar mayores profundidades de investigación. Además esta metodología es más apropiada (en comparación con el MASW) para su uso dentro del sector urbano, donde el ruido sísmico es inevitable y representa una desventaja para las técnicas activas, mientras que es ventajoso para el RE.MI.

Una limitación de esta técnica es la necesidad de un origen omnidireccional de los microtemblores. El instrumento necesario es básicamente el mismo que se utiliza para la sísmica de refracción y el MASW activo, eventualmente con geófonos de menor frecuencia.

Tomografía sísmica

Este método de prospección se utiliza para identificar anomalías físico-geométricas del subsuelo con una resolución definitivamente mayor en comparación con los otros métodos de prospección sísmica; da la oportunidad de crear una imagen del objeto investigado, donde se reproducirán todas las anomalías presentes (también las más particulares, que no podrían solucionarse mediante ningún otro método). En particular, el método tomográfico permite reproducir la distribución geométrica de los elementos que constituyen una sección determinada, a partir del análisis del comportamiento de las radiaciones que la atraviesan.

La tomografía es una técnica general que permite reproducir objetos bidimensionales o tridimensionales mediante un número definido de proyecciones unidimensionales y diversamente orientadas de dichos objetos. La tomografía sísmica reproduce una imagen de la estructura interna del terreno midiendo el tiempo de cruce (o amplitudes) de las ondas sísmicas que se propagan a través de una sección específica.

El objetivo es determinar una evolución detallada de la distribución de propiedades físicas como la velocidad o la atenuación de las ondas sísmicas. Una simulación numérica del fenómeno de propagación identificará los campos desconocidos de velocidad de las ondas sísmicas y permitirá, de esa manera, calcular con mayor precisión sus tiempos de cruce y, en consecuencia, realizar una discretización efectiva de la estructura, que luego podrá transformarse en la imagen bidimensional o tridimensional.

Una de las configuraciones más simples de la tomografía sísmica consiste en una disposición de las explosiones en forma de abanico (los rayos sísmicos entre la explosión y los geófonos definirán una geometría en forma de abanico). Este método le permite encontrar rápidamente sistemas y horizontes que están fuertemente inclinados, aunque no definen un límite físico claro. Si se supone una estructura enterrada circunscrita, los rayos refractados viajarán inmediatamente debajo de la interfaz a una velocidad específica, mientras que los directos la cruzarán a diferentes velocidades.

Es decir, si el objeto enterrado se encuentra a mayor velocidad, en comparación con el sistema circundante, se producirá una llegada más temprana y viceversa.

MASW. (Análisis multicanal de ondas superficiales)

La técnica MASW (Análisis Multicanal de Ondas Superficiales) tiene como objetivo identificar perfiles de variación con la profundidad de las velocidades de las ondas de volumen (Vp y Vs). El método se basa en las relaciones conocidas entre estas velocidades y la dispersión de las ondas superficiales (o de Rayleigh) observadas cuando se propagan a través de un medio elástico estratificado. El análisis puede basarse en señales producidas con un sondeo in situ mediante dispositivo de adquisición (con ariete o explosión), o en el registro de las vibraciones producidas por fuentes lejanas (ríos, actividades industriales, tráfico, etc.).

En el primer caso hablamos de MASW activo, con el que es posible explorar unas decenas de metros de subsuelo, y en el segundo caso, hablamos de MASW pasivo, que permite alcanzar mayores profundidades, en condiciones particulares.

MA.S.W. pasivo se utiliza con el fin de obtener un perfil de velocidad 1D de las ondas elásticas de corte S. La técnica consiste en el registro del “ruido sísmico” en ventanas temporales y posterior estudio de la señal procesada. Se lleva a cabo disponiendo una cadena geofónica bidimensional de baja frecuencia de resonancia en línea o en “array” (geometrías circulares e irregulares) y midiendo el ruido ambiental. A partir del análisis F-K (frecuencia-espacio) de los trenes de ondas, es posible obtener una curva de dispersión de ondas superficiales que conduce al cálculo del perfil de velocidad de las ondas de corte y a la estimación de una cobertura con relación al semiespacio.

M.A.A.M.

El análisis de la dispersión de ondas de Rayleigh (fase de velocidad) se puede realizar según la técnica pasiva de Análisis de matriz en miniatura de microtemblores (MAAM). Se trata de una metodología similar en muchos aspectos al ESACone, que permite delinear la curva de dispersión de ondas de Rayleigh mediante el uso de geófonos de 3/4 (junto con una tríada de tres componentes, que también es útil para realizar adquisiciones HVSR). La fuerza de este enfoque reside en su eficacia, teniendo en cuenta los pocos metros de espacio disponibles, lo que lo hace especialmente interesante para aplicaciones urbanas. La técnica consiste en disponer los geófonos según geometrías de triángulo o pentágono, con un radio que normalmente oscila entre 0,5 y 5 m. Esto define la curva de dispersión en un rango de frecuencia que es proporcional al propio radio de acción. No hace falta decir que, especialmente cuando se trabaja en áreas urbanas con margen de maniobra limitado, el enfoque MAAM representa la única solución eficaz y útil para definir las curvas de dispersión de ondas de Rayleigh en modo pasivo.

Parámetros de adquisición MAAM

frecuencia de muestreo: 4 ms (frecuencia Nyquist 125 Hz

duración de la adquisición 30 min

radio: 2 + 5m

Sensores: cuatro geófonos verticales de 4,5 Hz y 1 sensor tricomponente.

Dal Moro G., 2014 Análisis de ondas superficiales para aplicaciones cercanas a la superficie Editor: Elsevier

Menos es más (Dal Moro et al., 2015) - GNGTS 17-19 de noviembre de 2015 - Trieste (Italia)

Detalles del producto
ST2424
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