Practica N 8 Resistividad de Suelos

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Practica N◦8. RESISTIVIDAD EN SUELOS PRESENTADO POR: Elkin Javier Espinosa García Código: 2080611 Jhan Alexander Ariza Bacca Código: 2082752 PRESENTADO A: Érika Natalia Remolina Galvis Universidad industrial de Santander Escuela de ingeniera metalúrgica y ciencia de los materiales Corrosión

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Practica N8. RESISTIVIDAD EN SUELOS

PRESENTADO POR:

Elkin Javier Espinosa García

Código: 2080611

Jhan Alexander Ariza Bacca

Código: 2082752

PRESENTADO A:

Érika Natalia Remolina Galvis

Universidad industrial de Santander

Escuela de ingeniera metalúrgica y ciencia de los materiales

Corrosión

Bucaramanga

2013

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OBJETIVO GENERAL

Desacuerdo al método de wenner medir la resistividad del suelo

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Analizar y estudiar la norma ASTM G57 – 95ª para calcular la resistividad del suelo.

Medir la resistividad del suelo. Analizar de que factores depende la resistividad de los suelos.

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RESUMEN DE LA PRÁCTICA

Para la realización de la práctica se siguió lo estipulado en la norma mencionada en la guía de laboratorio.

Se ubicaron los cuatro electrodos del equipo de medición a una misma distancia de separación, para nuestro caso los pines fueron ubicados a una distancia de 2 metros.

Luego los pines con varilla de cobre los cuales fueron enterrados 10 cm, según lo mencionado en la norma y el manual del equipo estos deben ser separados por lo menos el tripe de la profundidad del pin.

Seguidamente se permitió el paso de corriente a través de los dos pines exteriores, midiendo así la caída de potencial entre los dos pines interiores.

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Figura 1. Esquema del montaje de sistema para la medición de resistividad del suelo.

ANÁLISIS Y REPORTE DE RESULTADOS

De acuerdo a la bibliografía consultada, la resistividad de un suelo es obtenido con la siguiente ecuación:

Ρ = 2 x π x A x B

Dónde:

A= Distancia del pin

B = Resistencia eléctrica leída por el equipo

10 cm

2 m2 m2 m

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Profundidad del pin[cm]

Separación [m] Resistencia electrica [Ω]

Resistividad[Ωm]

10 2 23,1 290,28

10 4 17,64 443,34

10 8 15,18 763,32

PREGUNTAS

a) ¿Qué factores determinan la resistividad del suelo?

Los siguientes factores determinan la resistividad del suelo:

Tipo de suelo Porcentaje de humedad Su composición química Composición del material La temperatura Estratificación del suelo Mezcla de diferentes tipos de materiales Composición química y concentración de las sales disueltas en la humedad

del suelo.

b) Clasificar el suelo de acuerdo al valor obtenido de resistividad. ¿Qué características posee? ¿Es apto para la construcción de estructuras subterráneas?

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Pin 1 ( 2 metros de distancia – 290,28 Ωm) : Este pin identifico una resistividad algo baja, la cual se ubicaría según la tabla anteriormente consultada en un grado de agresividad escaso, es decir poco al estar entre un valor de 100 – 1000. Vale aclarar que este sería el terreno más agresivo a diferencia de los otros dos pines que evidenciaron un valor de resistividad superior. Este Pin es más noble que el pin anterior en el cual era más probable la corrosión. Se considera un terreno apto para la construcción de estructuras subterráneas.

Pin 2 (4 metros de distancia - 443,34 Ωm): Con este pin se obtuvo un valores de resistiva superior al anterior, el cual estaba ubicado a un distancia superior. Según el valor obtenido de resistividad para este pin y comparándolo con el valor de la tabla, se puede decir que está en un terreno escasamente agresivo, es decir, que es muy poco probable que ocurra la corrosión aunque esta puede ocurrir pero con un efecto muy leve. Este es un terreno apto para la construcción de estructuras subterráneas.

Pin 3 (8 metros de distancia - 763,32 Ωm) : Para este pin, se obtuvo la mayor resistividad de suelo haciéndolo el más adecuado en comparación de los otros pines, según lo estipulado en la tabla y comparándolo con el valor obtenido en la práctica, se podría decir que este es un terreno en el que la corrosión es casi nula, su agresividad es muy escasa casi nula. Es un terreno apto para la construcción de estructuras subterráneas.

CONCLUSIONES

No todo suelo es homogéneo en la tierra lo cual hacer necesario la medición de la resistividad eléctrica, con el fin de identificar la viabilidad de hacer una construcción subterránea.

Se deben tener en cuenta cada uno de los factores que hacen que la resistividad del suelo varié.

Según lo consultado, se podría decir que una construcción subterránea podría realizarse si al realizar su respectivo estudio de resistividad de suelos tuvieran un valor superior a 100 Ωm.

Se deben tener muy encuentra en que época, hora, estación del año se realiza la medición de resistividad, ya que esta puede influir en un incorrecta toma de mediciones y decisiones al momento de dictaminar la viabilidad de realizar una construcción subterránea.

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BIBLIOGRAFÍA

JONES, Denny A. Principles and Prevention of Corrosion. Second edition. Prentice hall.

ZAKI AHMAD, Principles of corrosion engineering and corrosion control.

Resistividad del terreno [en línea] <http://www.cecalc.ula.ve/sct/resistividad/1_resistividad.php> [en línea] [Consulta: 24 de Agosto].

Medición de resistividad del suelo [en línea] < http://www.fluke.com/fluke/cles/soluciones/resistencia-de-tierra/m%C3%A9todo-de-resistividad-de-suelos.htm> [en línea] [Consulta: 25 de Agosto].

Agresividad del suelo en función de su agresividad <http://www.aiu.edu/publications/student/spanish/131-179/Corrosion-Engineering-Catodic-Protection.html> [en línea] [Consulta: 25 de Agosto].