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dc.rights.licenseabiertoes_ES
dc.contributor.advisorTorres Vázquez, Clara Inés
dc.contributor.authorGarcía Díaz, Viviana Marcela
dc.contributor.authorCabeza Hernández, Juan Sebastián
dc.contributor.otherMora Chaves, Carlos Esteban
dc.coverage.spatialCaño Jeringa, Barrancabermejaes_ES
dc.date.accessioned2023-03-28T15:58:20Z
dc.date.available2023-03-28T15:58:20Z
dc.identifier.urihttp://repositorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/11949
dc.descriptionGeodesia, Topografía, Construcción, Prospección electromagnética, Radar,es_ES
dc.description.abstractEste proyecto de investigación se planteó como un primer avance en el uso de metodologías de prospección electromagnética con EM y GPR que nos permita identificar los trazados y las características de los sistemas enterrados con métodos no destructivos y comprobar su efectividad con métodos directos como los apiques de verificación. El estudio partió de uno de los parámetros fundamentales como lo es la amplitud de onda que permite el paso de señales emitidas por los equipos GPR y EM a través de los materiales generando imágenes de radar (radargramas), que con el criterio del especialista se identifican y se analizan los componentes de cada anomalía detectada, con el objetivo de servir como base para realizar inventarios y actualizaciones de redes subterráneas útiles para proyectos de ingeniería. Para esto, se presentan los procedimientos y principios que se aplicaron en la obtención de los datos y su proceso para dar con la ubicación en proyección horizontal y profundidad de cada sistema subterráneo reflejados en un inventario de anomalías y planos que nos permiten dar recomendaciones en cuanto al uso e interpretación de las características y la eficacia de los equipos de acuerdo a cada zona en la que se realice la detección de sistemas enterrados. Es por esto que se evaluaron las redes subterráneas existentes, con el uso de metodologías electromagnéticas (Georradar EM y GPR), para obtener la información que nos permitió contrastar señales emitidas y receptadas por los equipos con la obtenida por métodos directos como los apiques. Logrando así tanto una mayor veracidad de la información resultante, como formular algunas recomendaciones y limitaciones con base en la investigación realizada.es_ES
dc.description.sponsorshipUnidades Tecnológicas de Santanderes_ES
dc.description.tableofcontentsRESUMEN EJECUTIVO 10 INTRODUCCIÓN 12 1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 14 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 14 1.2. JUSTIFICACIÓN 16 1.3. OBJETIVOS 17 1.3.1. OBJETIVO GENERAL 17 1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 17 1.4. ESTADO DEL ARTE 17 2. MARCO REFERENCIAL 20 2.1. MARCO ESPACIAL 20 2.2. MARCO TEORICO 21 2.2.1. MÉTODOS DE PROSPECCIÓN: 21 2.2.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL GPR 22 2.2.3. PROPIEDADES ELECTROMAGNÉTICAS DE LOS MATERIALES 24 2.2.4. DETECCIÓN DE SISTEMAS ENTERRADOS CON EM 27 2.2.5. FUNCIONAMIENTO Y PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS 28 2.2.6. DETECCIÓN CON GPR 29 2.2.7. PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE DATOS CON GPR 31 2.2.8. FUNCIONAMIENTO Y ESTRUCTURA DE LOS EQUIPOS 32 2.3. MARCO CONCEPTUAL 32 2.4. MARCO LEGAL 33 2.4.1. NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APLICABLES 33 3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 35 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 36 5. RESULTADOS 49 6. CONCLUSIONES 62 7. RECOMENDACIONES 63 8. REFERENCIAS BILIBLIOGRAFICAS 65es_ES
dc.language.isoeses_ES
dc.subjectVideo digital logger (DVL), electromagnético (EM), ground penetrating radar (GPR), prospección, radargrama.es_ES
dc.titleViabilidad de metodologías de prospección electromagnética (EM y GPR) en la detección de sistemas enterrados. Caso de estudio cruce caño Jeringa, Barrancabermeja Santander 2022.es_ES
dc.typedegree workes_ES
dc.date.emitido2023-03-27
dc.dependenciafcnies_ES
dc.proceso.procesoutsinvestigaciones_ES
dc.type.modalidaddesarrollo_tecnológicoes_ES
dc.format.formatopdfes_ES
dc.titulogIngeniero en Topografíaes_ES
dc.educationlevelProfesionales_ES
dc.contibutor.evaluatorevaluadores_ES
dc.date.aprobacion2023-03-21
dc.description.programaacademicoIngeniería en Topografíaes_ES
dc.dependencia.regionbucaramangaes_ES


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