Caso de estudio · Obra civil

Estudio geofísico en ladera para orientar cimentaciones, cortes y drenaje

Mediante Tomografía de Resistividad Eléctrica se obtuvo un modelo continuo del subsuelo hasta aproximadamente 15 metros de profundidad para orientar la exploración geotécnica, las cimentaciones, los cortes y el drenaje del proyecto.

6perfiles TRE
576 mlineales explorados
15 mprofundidad aproximada
3unidades geoeléctricas

El reto

Entender la variación del subsuelo antes de construir

El predio presentaba topografía accidentada, pendientes importantes, escurrimientos superficiales y una distribución variable de depósitos coluviales, conglomerados y roca sedimentaria.

El proyecto necesitaba conocer cómo cambiaban los materiales lateralmente y en profundidad antes de definir plataformas, cortes y criterios de cimentación. Una exploración basada solo en puntos aislados podía dejar sin identificar transiciones relevantes entre suelo, roca alterada y materiales de mayor competencia.

Sin esa lectura previa, el riesgo comercial era claro: sobrecostos por cortes no previstos, estabilización adicional, excavación difícil, drenaje insuficiente o cambios de cimentación durante la obra.

Método

Seis líneas de TRE para construir una lectura continua

Se ejecutaron seis líneas de Tomografía de Resistividad Eléctrica en áreas accesibles y representativas. La configuración Wenner–Schlumberger permitió equilibrar profundidad de investigación, resolución lateral y calidad de señal.

La TRE es un método indirecto: reduce incertidumbre y dirige mejor la exploración geotécnica, pero no sustituye sondeos, muestreo ni ensayos de laboratorio o campo.

Resultados

Tres unidades con implicaciones geotécnicas distintas

Estrato superficial

Sectores con materiales coluviales y suelos finos de menor competencia relativa, con espesores aproximados de 2 a 5 metros.

Zona de transición

Material variable asociado con conglomerado o roca sedimentaria fracturada e intemperizada, con espesores estimados de 3 a 10 metros.

Estrato de mayor competencia

Unidad de alta resistividad interpretada como roca relativamente sana o conglomerado cementado, sujeta a verificación geotécnica directa.

En los sectores bajos de la ladera aumentó el espesor de depósitos superficiales y de transición. En las partes altas, el material competente apareció más somero. Dentro de la profundidad explorada no se identificaron respuestas compatibles con cavidades ni con nivel freático.

Valor aportado

Una guía práctica para la siguiente etapa del proyecto

  • Orientar sondeos y calicatas hacia zonas de transición y mayor incertidumbre.
  • Reducir el riesgo de asentamientos diferenciales por cambios de rigidez.
  • Anticipar condiciones de excavación y posibles necesidades de equipo pesado.
  • Apoyar el diseño de plataformas, cimentaciones, taludes y drenaje.

Decisiones que facilitó el estudio

Pasar de supuestos generales a prioridades de investigación

  • Dónde concentrar sondeos para validar las zonas de mayor incertidumbre.
  • Qué sectores requieren mayor atención geotécnica antes del diseño.
  • Dónde podría encontrarse material competente a menor profundidad.
  • Qué zonas conviene revisar para drenaje y estabilidad de taludes.
  • Cómo anticipar variaciones laterales antes de definir plataformas y cortes.

Alcance y limitaciones

Qué puede y qué no puede confirmar una TRE

  • La TRE entrega un modelo indirecto de resistividad eléctrica.
  • Las interpretaciones deben validarse con sondeos, calicatas o ensayos.
  • La profundidad efectiva depende de geometría, arreglo, ruido y condiciones del terreno.
  • Los resultados orientan exploración directa y reducen incertidumbre.

Privacidad del caso

Información publicada de forma anonimizada

Este caso omite nombre del proyecto, coordenadas, accesos, mapas de ubicación, predios colindantes, fotografías identificables y planos que permitan reconstruir la localización exacta.

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