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MicroTremor (ReMi) El Método de Refracción Microtremor (ReMi) es un método, relativamente nuevo, para mediciones in situ de perfiles de velocidad de ondas de corte Vs usando registros de ruido ambiental. Pudiéndose generar un perfil del subsuelo 1-D basándose en la velocidad con la profundidad. Para la adquisición de datos se usa un sismógrafo convencional y geófonos verticales equidistantes de onda P usados en estudios de refracción. El ReMi tiene las siguientes aplicaciones: Definición y mapeo de estratificación sísmica (ondas de corte y, tramite correlación con la refracción, compresionales), Calculo del parámetro rigidez de los materiales del subsuelo y definición parámetros dinámicos (Modulo de corte dinamico max- rigidez, Modulo de deformación dinámico-Young, Modulo de compresibilidad volumetrica-Bulk, Modulo de compresibilidad edometrica), capacidad de carga (qa) y calidad rocas (RMR-Rock Mass Rating, RQD y Q (método de Barton), y UCS-uniaxial Compressive Strenght): en esto caso puede representar un optimo método de evaluación rutas túneles mineros y monitoreo voladuras, Control y seguimiento de compactación 2D y 3D, Definición de la Vs30-VsP y profundidad Vs=500m/s (substrato geotécnico), Selección forma espectral para el estudio sísmico, Clasificación de suelos, análisis de respuesta y caracterización- zonificación sísmica de un área (normas IBC, NEHRP, etc.) Conjuntamente a la medida de periodo fundamental, el análisis de las ondas de corte es la base para una modelización másprecisa de la respuesta de sitio,

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Page 1: Remi

MicroTremor (ReMi)

El Método de Refracción Microtremor (ReMi) es un método, relativamente nuevo, para mediciones in situ de perfiles de velocidad de ondas de corte Vs usando registros de ruido ambiental. Pudiéndose generar un perfil del subsuelo 1-D basándose en la velocidad con la profundidad.

Para la adquisición de datos se usa un sismógrafo convencional y geófonos verticales equidistantes de onda P usados en estudios de refracción.

El ReMi tiene las siguientes aplicaciones:Definición y mapeo de estratificación sísmica (ondas de corte y, tramite correlación con la refracción, compresionales),

Calculo del parámetro rigidez de los materiales del subsuelo y definición parámetros dinámicos (Modulo de corte dinamico max-rigidez, Modulo de deformación dinámico-Young, Modulo de compresibilidad volumetrica-Bulk, Modulo de compresibilidad edometrica), capacidad de carga (qa) y calidad rocas (RMR-Rock Mass Rating, RQD y Q (método de Barton), y UCS-uniaxial Compressive Strenght): en esto caso puede representar un optimo método de evaluación rutas túneles mineros y monitoreo voladuras,

Control y seguimiento de compactación 2D y 3D,

Definición de la Vs30-VsP y profundidad Vs=500m/s (substrato geotécnico),

Selección forma espectral para el estudio sísmico,

Clasificación de suelos, análisis de respuesta y caracterización-zonificación sísmica de un área (normas IBC, NEHRP, etc.)

Conjuntamente a la medida de periodo fundamental, el análisis de las ondas de corte es la base para una modelización másprecisa de la respuesta de sitio,

Clasificación de sitio: Método de Draft 1999, Método según el código europeo EC8,

Calculo empírico factor de amplificación: Método de Medvedev, Midorikawa, Borcherdt.

Comprobación del potencial licuefacción: Método de Andrus y Stokoe (1997) y modelado dinámico,

Identificación elementos antrópicos y geológicos en el subsuelo (rellenos, fracturas, etc.),

Caracterización de la cobertura (en combinación parcial con la refracción),

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Caracterizar áreas con la presencia inversiones de velocidad superficiales (ej. arenas sobre arcillas). Método particularmente útil.