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Reporte de practica - Levantamiento magnetométrico
Nombres:
Julio Cesar Rodríguez Luna
Argenis García Jiménez
Jonathan Vázquez González
Leonardo Manuel Palavicini Gurría
Matriculas:
12603006
12603017
12603032
12603033
Nombre del curso: Teoría del potencial
Nombre del profesor: Edgar Ángeles Cordero
Fecha: 23/10/2014
Índice
Objetivos 4
Ubicación 5
Resumen 7
Levantamiento 8
Equipo 9
Mapas 11
Conclusiones 15
Índice De Figuras.
Descripción Página
Figura 1.1 Magnetometría en Campo 3
Figura 1.2 Croquis de ubicación 4
Figura 1.3 Entrada Universidad Olmeca 5
Figura 1.4 Ubicación en el estado de Tabasco 5
Figura 1.5 GPS 9
Figura 1.6 Transito casero 9
Figura 1.7 Cuerdas 9
Figura 1.8 Estadal casero 10
Figura 1.9 Smartphone 10
Figura 1.10 Surfer 10
Figura 2.1 Imagen satelital 11
Figura 2.1 Mapa del poligonal 11
Figura 2.2 Mapa topográfico 12
Figura 2.3 Mapa Hx 12
Figura 2.4 Mapa Hy 13
Figura 2.5 Mapa Hz 13
Figura 2.6 Mapa H total 14
Figura 2.7 Mapa interpretado 14
Objetivos
• El estudiante de Ingeniería Geofísica comprenderá las metodologías de
delimitación de zonas de trabajo para blancos exploratorios.
• Realizar un levantamiento magnetométrico en la zona delimitada.
• Interpretar los datos obtenidos durante el levantamiento para su aplicación
Introducción
La magnetometría es un método de exploración geofísico en el cual se miden las
anomalías magnéticas producidas por diferentes cuerpos o estructuras.
Anteriormente la unidad que se usaba para estos estudios era el Gauss pero
actualmente se utiliza el Tesla. El instrumento que se utiliza para la magnetometría
es el magnetómetro, pero gracias a los avances tecnológicos, hoy en día hasta con
un celular se puede realizar un levantamiento de este tipo. Al igual hoy en día
sucede con los levantamientos de las poligonales estas se realizan a través de
levantamiento GPS gracias a la red de satélites que permite conocer la posición de
un punto sobre la superficie terrestre
Figura. 1.1.- Magnetometría en Campo
Ubicación
Croquis
Figura 1.2.- Croquis de Ubicación
El levantamiento se realizó dentro de las instalaciones de la Universidad Olmeca,
ubicada en el kilómetro 14 de la carretera Villahermosa – Macuspana, municipio de
Centro, Tabasco.
Figura 1.3.- Entrada a la Universidad Olmeca.
Figura 1.4.- Ubicación de la Universidad Olmeca.
Resumen
Primero empezamos a delimitar nuestra área de estudio, empleando una serie de
estacas. Con estas estacas formamos un polígono, en nuestro caso fue un
pentágono. A partir de aquí nos dimos a la tarea de medir las distancias entre cada
vértice del pentágono con ayuda de varias cuerdas.
Después con un GPS nosotros empezamos a medir la posición exacta de cada
estaca, esto para poder ubicar nuestro polígono de una forma correcta. Ya
realizado esto, continuamos con obtener la altura relativa de cada estaca, esto lo
hicimos de dos maneras, la primera fue utilizando un tránsito e irlo moviendo en
cada estaca y sacando la altura. Mientras que en el segundo método dejamos el
tránsito en un punto base y a partir de ese medir las alturas relativas de las demás
estacas.
Ya que terminamos con el levantamiento topográfico, empezamos a realizar la
magnetometría. Para esto hicimos una cuadricula en la cual a cada metro nosotros
mediamos el campo magnético total y sus tres componentes, desde el inicio del
polígono hasta el final.
Posteriormente, ya con todos nuestros datos magnéticos obtenidos, empezamos a
capturar nuestros datos en una computadora, para pasar a realizar nuestros mapas
tanto el topográfico, el del campo magnético total, el de la componente𝑥𝑥, el de la
componente 𝑦𝑦 y el de la componente 𝑧𝑧.
Después procedimos utilizando el Software de aplicación conocido como Surfer,
en este realizamos nuestro mapa de anomalías magnéticas en sus diferentes
componentes todo esto dentro del polígono realizado y después se procedió a la
interpretación de dichos datos.
LEVANTAMIENTO Y EQUIPO
En primera estancia el levantamiento de la poligonal fue realizado con un equipo
casero que se fabricó anteriormente, en primer lugar se comenzó con fijar nuestro
punto de origen y con la ayuda de cuerdas anteriormente graduadas y una brújula
digital de un teléfono celular se comenzó con nuestro levantamiento de nuestros
siguientes puntos, así sucesivamente hasta cerrar nuestra poligonal de 5 puntos.
Después se procedió con la medición de los ángulos internos y externos en todos
los puntos y de ahí obtener el mínimo error angular dando por resultado un 4% del
mismo
En segunda instancia con ayuda de un tránsito casero realizado anteriormente en
clase y un estadal casero tomamos las medidas de la altitud relativa en cada uno de
nuestros puntos del polígono.
Después con el equipo profesional de GPS diferencial y con ayuda del profesor se
obtuvieron las coordenadas de cada punto de nuestros puntos así como la altura
con respecto al nivel del mar.
En tercera instancia se procedió a realizar un levantamiento magnetometrico de la
poligonal, este estudio se realizó cada 1 metro dentro de nuestro polígono de
forma perpendicular al mismo, en cada punto o estación tomándose lectura con
un teléfono celular el cual tenía una aplicación para la lectura de datos
magnetometricos, en este se realizaba la lectura en sus componentes principales x,
y, z, así como el campo total de intensidad.
Después se procedió a llevar estos levantamientos de forma digital con ayuda de
un software profesional para computadora es esta instancia se procedió a realizar
sus mapas de anomalías magnéticas en sus diferentes componentes así como su
mapa topográfico que después sería útil para su interpretación.
EQUIPO
Fig 1.5.- GPS
GPS DIFERENCIAL
Marca Shtech
Handheld Platform for
Mobile Mapper 100, Pro Mark 100
& Pro Mark 200
Fig1.6.- Transito casero
Transito Casero
Realizado con materiales simples y de
fácil acceso.
Fig. 1.7.- Cuerdas
Cuerdas Delimitantes
Se utilizaron cuerdas que se usan para el
secado de ropa y son muy económicas y
de fácil acceso
Como podrá observarse parte de equipo fue de fabricación casera.
Fig. 1.8.- Estadal
Estadal Casero
Se realizó con una regla de madera o
tabla de madera y se graduó la misma
para su fácil distinción.
Fig 1.9.- Smartphone
Teléfono Celular
Marca Samsung
Modelo S4 mini
Con aplicación para obtener datos
magnetometricos en tres componentes.
Fig. 1.10.- Surfer
Software de aplicación
Nombre: Surfer 10
Surface Mapping System.
Golden Software, Inc.
2011
Mapas
Una vez obtenidos los datos en campo, se procedió al vaciado en PC, se utilizó el
software Surfer 11 para realizar el vaciado y posteriormente se usaron estos datos
para la generación de mapas de contorno con información topográfica y de
magnetometría, los cuales fueron analizados e interpretados. Imagen satelital
Figura 2.1 Imagen satelital
Mapa poligonal
Figura 2.1.- Mapa del poligonal
Ubicación del
poligonal
Mapa topográfico
Figura 2.1.- Mapa topográfico de la zona del levantamiento
Mapas magnetométricos
Figura 2.2.- Mapa dela componente Hx
Figura 2.3.- Mapa dela componente Hy
Figura 2.4.- Mapa dela componente Hz
Zona por donde
pasa la tubería
Figura 2.5.- Mapa dela componente H total.
Basándonos en lo que se observó al crear los mapas, se concluyó que existe algún
objeto metálico que pasa por lo que es la mitad del polígono realizado en la
práctica, se realizó una inspección visual de la zona basándonos en los mapas y se
pudo apreciar que existe un pozo de agua a unos 3 metros de distancia y que muy
probablemente lo que observamos sea la tubería de la escuela que pasa por esa
zona.
Figura 2.6.- Mapa interpretado
Conclusión
En base a los datos obtenidos del levantamiento magnetométrico logramos
averiguar que debajo de nuestra zona de estudio se encuentra enterrada una
tubería debido a las anomalías magnéticas presentadas en una línea en específico,
los cual nos indica de la presencia de un cuerpo metálico en este caso la tubería,
con la realización de esta práctica aprendimos la forma en que se realizan estos
estudios y de su importancia, y la manera en que estos son representados en los
software para realizar su interpretación. Para realizar estos levantamientos
magnetométricos debe de realizarse con toda la calidad posible debido a que es un
estudio muy sensible ante la influencia de corrientes parasitas provocadas por los
aparatos electrónicos u objetos metálicos cerca lo cual provoca que el estudio nos
arroje dados erróneos, por ultimo este es un estudio sencillo de realizar y esta
práctica nos ayuda a la mejor comprensión del campo magnético.

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Reporte magnetometria

  • 1. Reporte de practica - Levantamiento magnetométrico Nombres: Julio Cesar Rodríguez Luna Argenis García Jiménez Jonathan Vázquez González Leonardo Manuel Palavicini Gurría Matriculas: 12603006 12603017 12603032 12603033 Nombre del curso: Teoría del potencial Nombre del profesor: Edgar Ángeles Cordero Fecha: 23/10/2014
  • 2. Índice Objetivos 4 Ubicación 5 Resumen 7 Levantamiento 8 Equipo 9 Mapas 11 Conclusiones 15
  • 3. Índice De Figuras. Descripción Página Figura 1.1 Magnetometría en Campo 3 Figura 1.2 Croquis de ubicación 4 Figura 1.3 Entrada Universidad Olmeca 5 Figura 1.4 Ubicación en el estado de Tabasco 5 Figura 1.5 GPS 9 Figura 1.6 Transito casero 9 Figura 1.7 Cuerdas 9 Figura 1.8 Estadal casero 10 Figura 1.9 Smartphone 10 Figura 1.10 Surfer 10 Figura 2.1 Imagen satelital 11 Figura 2.1 Mapa del poligonal 11 Figura 2.2 Mapa topográfico 12 Figura 2.3 Mapa Hx 12 Figura 2.4 Mapa Hy 13 Figura 2.5 Mapa Hz 13 Figura 2.6 Mapa H total 14 Figura 2.7 Mapa interpretado 14
  • 4. Objetivos • El estudiante de Ingeniería Geofísica comprenderá las metodologías de delimitación de zonas de trabajo para blancos exploratorios. • Realizar un levantamiento magnetométrico en la zona delimitada. • Interpretar los datos obtenidos durante el levantamiento para su aplicación Introducción La magnetometría es un método de exploración geofísico en el cual se miden las anomalías magnéticas producidas por diferentes cuerpos o estructuras. Anteriormente la unidad que se usaba para estos estudios era el Gauss pero actualmente se utiliza el Tesla. El instrumento que se utiliza para la magnetometría es el magnetómetro, pero gracias a los avances tecnológicos, hoy en día hasta con un celular se puede realizar un levantamiento de este tipo. Al igual hoy en día sucede con los levantamientos de las poligonales estas se realizan a través de levantamiento GPS gracias a la red de satélites que permite conocer la posición de un punto sobre la superficie terrestre Figura. 1.1.- Magnetometría en Campo
  • 5. Ubicación Croquis Figura 1.2.- Croquis de Ubicación El levantamiento se realizó dentro de las instalaciones de la Universidad Olmeca, ubicada en el kilómetro 14 de la carretera Villahermosa – Macuspana, municipio de Centro, Tabasco.
  • 6. Figura 1.3.- Entrada a la Universidad Olmeca. Figura 1.4.- Ubicación de la Universidad Olmeca.
  • 7. Resumen Primero empezamos a delimitar nuestra área de estudio, empleando una serie de estacas. Con estas estacas formamos un polígono, en nuestro caso fue un pentágono. A partir de aquí nos dimos a la tarea de medir las distancias entre cada vértice del pentágono con ayuda de varias cuerdas. Después con un GPS nosotros empezamos a medir la posición exacta de cada estaca, esto para poder ubicar nuestro polígono de una forma correcta. Ya realizado esto, continuamos con obtener la altura relativa de cada estaca, esto lo hicimos de dos maneras, la primera fue utilizando un tránsito e irlo moviendo en cada estaca y sacando la altura. Mientras que en el segundo método dejamos el tránsito en un punto base y a partir de ese medir las alturas relativas de las demás estacas. Ya que terminamos con el levantamiento topográfico, empezamos a realizar la magnetometría. Para esto hicimos una cuadricula en la cual a cada metro nosotros mediamos el campo magnético total y sus tres componentes, desde el inicio del polígono hasta el final. Posteriormente, ya con todos nuestros datos magnéticos obtenidos, empezamos a capturar nuestros datos en una computadora, para pasar a realizar nuestros mapas tanto el topográfico, el del campo magnético total, el de la componente𝑥𝑥, el de la componente 𝑦𝑦 y el de la componente 𝑧𝑧. Después procedimos utilizando el Software de aplicación conocido como Surfer, en este realizamos nuestro mapa de anomalías magnéticas en sus diferentes componentes todo esto dentro del polígono realizado y después se procedió a la interpretación de dichos datos.
  • 8. LEVANTAMIENTO Y EQUIPO En primera estancia el levantamiento de la poligonal fue realizado con un equipo casero que se fabricó anteriormente, en primer lugar se comenzó con fijar nuestro punto de origen y con la ayuda de cuerdas anteriormente graduadas y una brújula digital de un teléfono celular se comenzó con nuestro levantamiento de nuestros siguientes puntos, así sucesivamente hasta cerrar nuestra poligonal de 5 puntos. Después se procedió con la medición de los ángulos internos y externos en todos los puntos y de ahí obtener el mínimo error angular dando por resultado un 4% del mismo En segunda instancia con ayuda de un tránsito casero realizado anteriormente en clase y un estadal casero tomamos las medidas de la altitud relativa en cada uno de nuestros puntos del polígono. Después con el equipo profesional de GPS diferencial y con ayuda del profesor se obtuvieron las coordenadas de cada punto de nuestros puntos así como la altura con respecto al nivel del mar. En tercera instancia se procedió a realizar un levantamiento magnetometrico de la poligonal, este estudio se realizó cada 1 metro dentro de nuestro polígono de forma perpendicular al mismo, en cada punto o estación tomándose lectura con un teléfono celular el cual tenía una aplicación para la lectura de datos magnetometricos, en este se realizaba la lectura en sus componentes principales x, y, z, así como el campo total de intensidad. Después se procedió a llevar estos levantamientos de forma digital con ayuda de un software profesional para computadora es esta instancia se procedió a realizar sus mapas de anomalías magnéticas en sus diferentes componentes así como su mapa topográfico que después sería útil para su interpretación.
  • 9. EQUIPO Fig 1.5.- GPS GPS DIFERENCIAL Marca Shtech Handheld Platform for Mobile Mapper 100, Pro Mark 100 & Pro Mark 200 Fig1.6.- Transito casero Transito Casero Realizado con materiales simples y de fácil acceso. Fig. 1.7.- Cuerdas Cuerdas Delimitantes Se utilizaron cuerdas que se usan para el secado de ropa y son muy económicas y de fácil acceso
  • 10. Como podrá observarse parte de equipo fue de fabricación casera. Fig. 1.8.- Estadal Estadal Casero Se realizó con una regla de madera o tabla de madera y se graduó la misma para su fácil distinción. Fig 1.9.- Smartphone Teléfono Celular Marca Samsung Modelo S4 mini Con aplicación para obtener datos magnetometricos en tres componentes. Fig. 1.10.- Surfer Software de aplicación Nombre: Surfer 10 Surface Mapping System. Golden Software, Inc. 2011
  • 11. Mapas Una vez obtenidos los datos en campo, se procedió al vaciado en PC, se utilizó el software Surfer 11 para realizar el vaciado y posteriormente se usaron estos datos para la generación de mapas de contorno con información topográfica y de magnetometría, los cuales fueron analizados e interpretados. Imagen satelital Figura 2.1 Imagen satelital Mapa poligonal Figura 2.1.- Mapa del poligonal Ubicación del poligonal
  • 12. Mapa topográfico Figura 2.1.- Mapa topográfico de la zona del levantamiento Mapas magnetométricos Figura 2.2.- Mapa dela componente Hx
  • 13. Figura 2.3.- Mapa dela componente Hy Figura 2.4.- Mapa dela componente Hz
  • 14. Zona por donde pasa la tubería Figura 2.5.- Mapa dela componente H total. Basándonos en lo que se observó al crear los mapas, se concluyó que existe algún objeto metálico que pasa por lo que es la mitad del polígono realizado en la práctica, se realizó una inspección visual de la zona basándonos en los mapas y se pudo apreciar que existe un pozo de agua a unos 3 metros de distancia y que muy probablemente lo que observamos sea la tubería de la escuela que pasa por esa zona. Figura 2.6.- Mapa interpretado
  • 15. Conclusión En base a los datos obtenidos del levantamiento magnetométrico logramos averiguar que debajo de nuestra zona de estudio se encuentra enterrada una tubería debido a las anomalías magnéticas presentadas en una línea en específico, los cual nos indica de la presencia de un cuerpo metálico en este caso la tubería, con la realización de esta práctica aprendimos la forma en que se realizan estos estudios y de su importancia, y la manera en que estos son representados en los software para realizar su interpretación. Para realizar estos levantamientos magnetométricos debe de realizarse con toda la calidad posible debido a que es un estudio muy sensible ante la influencia de corrientes parasitas provocadas por los aparatos electrónicos u objetos metálicos cerca lo cual provoca que el estudio nos arroje dados erróneos, por ultimo este es un estudio sencillo de realizar y esta práctica nos ayuda a la mejor comprensión del campo magnético.