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AUTORES: GEOMAR SANCHEZ Y JORGE ROJAS
¿Qué es la resistividad del suelo?
Clasificación del suelo según la
resistividad
Importancia
Métodos de obtención de
resistividad del suelo
¿Qué es la resistividad de los
suelos?
Se entiende que en el suelo
existe una resistividad la cual es la
propiedad que tiene éste, para
conducir electricidad, es conocida
además como la resistencia
específica del terreno. Algo
interesante es que esta se puede
medir, en el suelo se promedian los
efectos de las diferentes capas que
componen el terreno bajo estudio, ya
que éstos no suelen ser uniformes en
cuanto a su composición,
obteniéndose lo que se denomina
"Resistividad Aparente" que para el
interés de este trabajo, será conocida
simplemente como "Resistividad del
Terreno".
Clasificación de los suelos según su resistencia:
Se podrá observar en el siguiente cuadro que
dependiendo de la naturaleza del terreno este puede
variar su resistencia o resistividad:
TIPOS DE SUELOS RESISTIVIDAD EN Ω -
Limo
Humus
Turba Húmeda
Arcilla Plástica
Marga y Arcillas
Compactas
Margas del jurásico
Arena Arcillosa
Arena Silícea
Suelo Pedregoso Cubierto
de Césped
Suelo Pedregoso Desnudo
Calizas Blandas
Calizas Compactas
Calizas Agrietadas
Pizarras
Roca de Mica o Cuarzo
Granito y Gres procedentes
de Alteraciones
De algunas unidades a 30
20 a 100
10 a 150
5 a 100
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100 a 200
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1,500 a 10,000
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METODOS DE MEDIDA DE
RESISTIVIDAD EN SUELOS
A pesar de existir una gran
variedad de suelos y que
dependiendo de los mismos estos
tienen una cierta resistividad, pues a
pesar de ello existen diferentes
métodos para medir la resistencia en
dichos suelos, entre estos están:
Métodowenner o de 4 puntos
Este método fue desarrollado por
Frank Wenner y publicado en la
ScientificPaperof the Bureau of Standars
Nº 258 de 11 de octubre de 1915, siendo
el más efectivo y utilizado en la
actualidad para la medición de la
resistividad del terreno.El método consiste
en establecer la circulación de una
corriente conocida desde un generador de
corriente constante entre dos electrodos
hincados en el suelo y medir la caída de
tensión presente, debida a esta corriente,
entre otros dos electrodos. Los cuatro
electrodos son equidistantes con
separación ay en línea recta.
Método simétrico o de schlumberger
Es una variante del método de
Wenner que se utiliza cuando los
electrodos auxiliares no pueden clavarse a
intervalos regulares.
Los cuatro electrodos de referencia se
hincan en el terreno formando una línea
recta, cada par (potencial y corriente) se
ubica de forma simétrica respecto al
centro de medición escogido. Los
electrodos se separan a distancias
relativamente grandes respecto a la
profundidad de enterramiento, de modo
que éstos funcionen como fuentes
puntuales de corriente.
Método de caída de potencial
Este es el métodoclásicoutilizado
para la mayoría de lossistemasde tierray
no se utilizará cuando los mismos cubran
una gran área. Para efectuar esta
mediciónse requiere hincar 2 electrodos
auxiliares en el terreno. La corriente
generadaporel instrumentoesinyectada
entre el sistema bajo prueba y el
electrodoauxiliarC.La caída de potencial
a través del suelo es medida entre el
sistema bajo prueba y el electrodo
auxiliar P.
Método del 61,8 %
Si se conoce el centro eléctrico
del sistema de puesta a tierra, entonces se
puede realizar la medición utilizando este
método.Comprende el sistema de puesta a
tierra a ser medido y dos electrodos de
auxiliares eléctricamente independientes.
Inicialmente, se sitúa el electrodo P al
61,8% de la distancia E-C a partir de E. El
instrumento hace circular una corriente
entre el electrodo C (exterior) y el sistema
bajo prueba E, mide la tensión entre éste y
el electrodo P (intermedio) y ofrece de
una lectura de resistencia obtenida
mediante el cálculo de la relación tensión-
corriente Ley de Ohm: R = U/I).
Método de los tres puntos o de
triangulación
En este método existen influencias
marcadas por objetos metálicos enterrados
y no existe forma de eliminarlas.
Tampoco es efectivo a la hora de
evaluar valores bajos de resistencia o
valores muy altos de resistividad del
terreno donde la resistencia de contacto de
los electrodos sea apreciable. Por estas
razones, este método es poco utilizado;
sin embargo, puede ser útil cuando existen
limitaciones de espacio por la existencia
de obstáculos intermedios que no
permitan alejar suficientemente el
electrodo C y no se puede colocar los
electrodos en línea recta para realizar la
medición con el método de caída de
potencial.
Importancia
Conocer la resistividad que tienen
los suelos es de mucha importancia para
muchas cosas entre estos esta, la estimación
de las tensiones de paso y de contacto, el
cálculo del acoplamiento inductivo entre los
circuitos de potencia eléctrica y de
telecomunicaciones y el diseño de los
sistemas de protección catódica. Además
que para la elaboración de un sistema de
puesta a tierra juega un papel importante
ya que este debe teneruna resistencia total
lo más pequeña posible respecto a la tierra
de referencia para que al circular la
corriente de falla o del rayo no se originen
tensiones peligrosas que afecten la
seguridad tanto para los seres vivos como
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Resistividad de los suelos (revista)

  • 1. AUTORES: GEOMAR SANCHEZ Y JORGE ROJAS ¿Qué es la resistividad del suelo? Clasificación del suelo según la resistividad Importancia Métodos de obtención de resistividad del suelo
  • 2. ¿Qué es la resistividad de los suelos? Se entiende que en el suelo existe una resistividad la cual es la propiedad que tiene éste, para conducir electricidad, es conocida además como la resistencia específica del terreno. Algo interesante es que esta se puede medir, en el suelo se promedian los efectos de las diferentes capas que componen el terreno bajo estudio, ya que éstos no suelen ser uniformes en cuanto a su composición, obteniéndose lo que se denomina "Resistividad Aparente" que para el interés de este trabajo, será conocida simplemente como "Resistividad del Terreno". Clasificación de los suelos según su resistencia: Se podrá observar en el siguiente cuadro que dependiendo de la naturaleza del terreno este puede variar su resistencia o resistividad: TIPOS DE SUELOS RESISTIVIDAD EN Ω - Limo Humus Turba Húmeda Arcilla Plástica Marga y Arcillas Compactas Margas del jurásico Arena Arcillosa Arena Silícea Suelo Pedregoso Cubierto de Césped Suelo Pedregoso Desnudo Calizas Blandas Calizas Compactas Calizas Agrietadas Pizarras Roca de Mica o Cuarzo Granito y Gres procedentes de Alteraciones De algunas unidades a 30 20 a 100 10 a 150 5 a 100 50 100 a 200 30 a 40 50 a 500 200 a 300 300 a 500 1,500 a 3,000 100 a 300 1,000 a 5,000 500 a 1,000 50 a 300 500 a 5000 1,500 a 10,000 5,000 a 15,000 METODOS DE MEDIDA DE RESISTIVIDAD EN SUELOS A pesar de existir una gran variedad de suelos y que dependiendo de los mismos estos tienen una cierta resistividad, pues a pesar de ello existen diferentes métodos para medir la resistencia en dichos suelos, entre estos están: Métodowenner o de 4 puntos Este método fue desarrollado por Frank Wenner y publicado en la ScientificPaperof the Bureau of Standars Nº 258 de 11 de octubre de 1915, siendo el más efectivo y utilizado en la actualidad para la medición de la resistividad del terreno.El método consiste en establecer la circulación de una corriente conocida desde un generador de corriente constante entre dos electrodos hincados en el suelo y medir la caída de tensión presente, debida a esta corriente, entre otros dos electrodos. Los cuatro electrodos son equidistantes con separación ay en línea recta.
  • 3. Método simétrico o de schlumberger Es una variante del método de Wenner que se utiliza cuando los electrodos auxiliares no pueden clavarse a intervalos regulares. Los cuatro electrodos de referencia se hincan en el terreno formando una línea recta, cada par (potencial y corriente) se ubica de forma simétrica respecto al centro de medición escogido. Los electrodos se separan a distancias relativamente grandes respecto a la profundidad de enterramiento, de modo que éstos funcionen como fuentes puntuales de corriente. Método de caída de potencial Este es el métodoclásicoutilizado para la mayoría de lossistemasde tierray no se utilizará cuando los mismos cubran una gran área. Para efectuar esta mediciónse requiere hincar 2 electrodos auxiliares en el terreno. La corriente generadaporel instrumentoesinyectada entre el sistema bajo prueba y el electrodoauxiliarC.La caída de potencial a través del suelo es medida entre el sistema bajo prueba y el electrodo auxiliar P. Método del 61,8 % Si se conoce el centro eléctrico del sistema de puesta a tierra, entonces se puede realizar la medición utilizando este método.Comprende el sistema de puesta a tierra a ser medido y dos electrodos de auxiliares eléctricamente independientes. Inicialmente, se sitúa el electrodo P al 61,8% de la distancia E-C a partir de E. El instrumento hace circular una corriente entre el electrodo C (exterior) y el sistema bajo prueba E, mide la tensión entre éste y el electrodo P (intermedio) y ofrece de una lectura de resistencia obtenida mediante el cálculo de la relación tensión- corriente Ley de Ohm: R = U/I). Método de los tres puntos o de triangulación En este método existen influencias marcadas por objetos metálicos enterrados y no existe forma de eliminarlas. Tampoco es efectivo a la hora de evaluar valores bajos de resistencia o valores muy altos de resistividad del terreno donde la resistencia de contacto de los electrodos sea apreciable. Por estas razones, este método es poco utilizado; sin embargo, puede ser útil cuando existen limitaciones de espacio por la existencia de obstáculos intermedios que no permitan alejar suficientemente el electrodo C y no se puede colocar los electrodos en línea recta para realizar la medición con el método de caída de potencial. Importancia Conocer la resistividad que tienen los suelos es de mucha importancia para muchas cosas entre estos esta, la estimación de las tensiones de paso y de contacto, el cálculo del acoplamiento inductivo entre los circuitos de potencia eléctrica y de telecomunicaciones y el diseño de los sistemas de protección catódica. Además que para la elaboración de un sistema de puesta a tierra juega un papel importante ya que este debe teneruna resistencia total lo más pequeña posible respecto a la tierra de referencia para que al circular la corriente de falla o del rayo no se originen tensiones peligrosas que afecten la seguridad tanto para los seres vivos como para el funcionamiento de las instalaciones eléctricas.