• Repositorio Institucional Universidad de Pamplona
  • Trabajos de pregrado y especialización
  • Facultad de Ingenierías y Arquitectura
  • Ingeniería Civil
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    Campo DC Valor Lengua/Idioma
    dc.contributor.authorPérez Arzuaga, Martin Elías.-
    dc.date.accessioned2022-12-25T22:45:37Z-
    dc.date.available2019-
    dc.date.available2022-12-25T22:45:37Z-
    dc.date.issued2020-
    dc.identifier.citationPérez Arzuaga, M. E. (2019). Caracterización del subsuelo a través de métodos geotécnicos y geofísicos en la Urbanización Valle del Espíritu Santo. (Pamplona, Norte de Santander). [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5739es_CO
    dc.identifier.urihttp://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/5739-
    dc.descriptionEn esta investigación presenta el uso de técnicas geofísicas y geotécnicas para caracterizar el subsuelo en la Urbanización Valle del Espíritu Santo en el municipio de Pamplona, departamento de Norte de Santander (Colombia). Las técnicas implementadas fueron: Tomografía de Refracción Sísmica (TRS), Análisis Multicanal de Ondas Superficiales (MASW), Sondeos Eléctricos Verticales (SEV); y el Ensayo de Penetración Estándar (SPT) para el caso geotécnico. El objetivo principal de este trabajo, fue obtener propiedades físicas y geotécnicas de los suelos en la zona de interés, y dar una explicación sobre las posibles causas de las fallas estructurales y patológicas de esta urbanización. Los datos se registraron mediante el levantamiento de cuatro líneas sísmicas, siete Sondeos Eléctricos Verticales y un Ensayo de Penetración Estándar, luego se hizo un procesamiento de datos para el caso sísmico de Tomografía de Refracción Sísmica se utilizó el software de seisimager mientras que en el análisis multicanal de odas superficiales se utilizaron programas como Surface Wave Análisis Wizard y WaveEq (Surface Wave Análisis) y en la parte geolectrica se realizó con el software Ipi2win y para los parámetros geotécnicos se utilizó el programa NOVO SPT. En este contexto el documento presenta los resultados de una integración de datos, donde se detectaron tres capas: La primera capa con una velocidad de compresión (Vp) entre 300-1228 m/s y una velocidad de corte (Vs) de 121-335 m/s, espesor de 3.13 a 6.3 m y resistividad de 30.7-130 Ωm, el cual corresponde a un limo arcilloso. Mientras que la segunda capa presenta valores de Vp que van desde 997 a 1706 m/s, con velocidades de onda S de 264-481 m/s, espesor entre 6.3 a 20.4 m y resistividad de 6.19-258 Ωm, dicha capa se clasifica como arena arcillosa. La capa número tres presenta Vp entre 1281-1829 m/s, Vs de 380 a 601 m/s. La capacidad de carga admisible del terreno es 460.610Kpa a una profundidad de 5.030 m, donde se puede concluir que el suelo se debe estabilizar para realizar cualquier tipo de construcción.es_CO
    dc.description.abstractThis work shows the use of geophysical and geotechnical to characterize the surface shallow in the Valle del Espiritu Santo urbanization in Pamplona, department of north of Santander, (Colombia). The techniques implemented are; Seismic Refraction Tomography (SRT), Multichannel Analysis of Surface waves, (MASW). Vertical Electric Sounding (VES); and the Standard Penetration Test (SPT) for the geotechnical case. The main objective of this work was to obtain some physical properties of the soils in the area of interest, and give an explanation about the possible causes of the structural and pathological faults. The data were recorded by surveying four seismic lines seven SEV and one SPT; In this context, the document presents the results of a data integration where three layers: the first layer with between Vp 300-1228 m/s, Vs of 121-335 m/s, thickness of 3.13 a 6.3m and resistivity of 30.7-130 Ωm, which corresponds to clay loam. While the second layer has Vp values ranging from 997 to 1706 m/s, white wave speeds S of 264481 m/s, thickness between 6.3 to 20.4 m and resistivity of 6.19-258 Ωm, said layer is classified as clayey sand. Layer number three presents Vp between 1281-1829 m/s, Vs of 380 to 601 m/s. The admissible load capacity of the ground is 460.61 Kpa, where we can conclude that the soil must be stabilized to carry out any type of construction.es_CO
    dc.format.extent64es_CO
    dc.format.mimetypeapplication/pdfes_CO
    dc.language.isoeses_CO
    dc.publisherUniversidad de Pamplona – Facultad de Ingenierías y Arquitectura.es_CO
    dc.subjectGeofísicaes_CO
    dc.subjectGeotecniaes_CO
    dc.subjectResistividades_CO
    dc.subjectVelocidad sísmicaes_CO
    dc.titleCaracterización del subsuelo a través de métodos geotécnicos y geofísicos en la Urbanización Valle del Espíritu Santo. (Pamplona, Norte de Santander).es_CO
    dc.typehttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fes_CO
    dc.date.accepted2019-
    dc.relation.referencesÁlvarez, J. E. (2014). ESTUDIO DE RESULTADOS ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR (SPT)vv PARA EL FACTOR DE CORRECCIÓN (CN) Y EL ÁNGULO DE FRICCIÓN (Ø) DEL SUELO USANDO DIFERENTES TIPOS DE CORRELACIONES. BOGOTÁ D.C.es_CO
    dc.relation.referencesAuge, D. G. ( 2008). Métodos Geoeléctricos para la Prospección de Agua Subterránea. Buenos Aires.es_CO
    dc.relation.referencesAuge, M. (2008). Métodos Geoeléctricos para la Prospección de Agua Subterránea. Buenas aires.es_CO
    dc.relation.referencesDas, B. M. (2014). Fundamentos de Ingeniería Geotécnica.es_CO
    dc.relation.referencesFranco, J. E. (2016). Refracción Sísmica .es_CO
    dc.relation.referencesINVIAS. (2012). Normas de ensayos de materiales para carreteras.es_CO
    dc.relation.referencesJ. M. Espíndola, C. (1994). Terremotos y ondas sísmicas. México: UNAM.es_CO
    dc.relation.referencesLópez, J. F. (2018). APLICACIÓN DEL METODO MASW PARA LA CARACTERIZACIÓN SISMICA DEL SUELÓ EN ZÓNA URBANA. Cartagena. Ministerio de Ambiente, V. y. ( 2010). REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10 . Bogotá D.C.es_CO
    dc.relation.referencesMinisterio de Ambiente, V. y. (2010). Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10. Bogota D.C. ondas sismicas. (s.f.). Obtenido de https://www.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/ing_ond_1/trabajos_06_07/io3/public_html/O ndas/P.gifes_CO
    dc.relation.referencesR.R. Krishnamurthy, M. J. (2019). Chapter 17 - Management of Coastal Groundwater Resources,.es_CO
    dc.relation.referencesS.M. Gandhi, B. S. (2016). Essentials of Mineral Exploration and Evaluation. Santander, A. M. (2002). Plan de Ordenamiento Territorial Pamplona Norte de Santander 2002. Pamplona - Colombia.es_CO
    dc.relation.referencesTORRES, J. O. (2012). ESTUDIO Y DISEÑOS URBANIZACIÓN VALLES DEL ESPIRITU SANTO. Cúcuta.es_CO
    dc.rights.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2es_CO
    dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1es_CO
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