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UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE
INGENIERIA DE MINAS
Alumna:
Carrera Llaxa, Diana Marisell
Curso:
Geología Minera
Tema:
 Logue geológico
 Logueo geotécnico
 Logueo hidrogeológico.
Docente:
Wilver Morales Céspedes
2014
INTRODUCCION
El presente informe se realizó con el fin de dar a conocer más acerca de los pasos que
debemos seguir y que debemos utilizar para realizar un logueo, la persona que esté a cargo
de este logueo debe ser altamente capacitada y además tener amplios conocimientos sobre
el mismo.
Dentro del logueo estudiaremos tres tipos: el logueo geológico, el logueo geotécnico y el
logueo hidrogeológico, los dos primeros se diferencia el primero se usa para fines de
exploración de yacimientos y el segundo se usa para determinar la estabilidad de taludes de
los bancos del tajo abierto cuando son minados y brindan la seguridad necesaria.
Por lo tanto es importante saber diferenciar cada uno de estos logueos para poder describir
bien el depósito mineral y así obtener una aproximación al modelo de la forma del
yacimiento.
RESUMEN
Logueo es el proceso que constituye la base fundamental de la exploración geológica y se
debe tener cuidado en su preparación, su uso debe ser dado a personas altamente
capacitadas. Consiste en la recopilación y geotécnica en forma condensada mediante el uso
de abreviaciones, colores, números, que sirvan para describir un depósito mineral, de tal
forma que se puedan utilizar en el estudio y modelamiento en la forma más aproximada.
Dentro del logueo estudiaremos tres tipos: logueo geológico, logueo geotécnico y logueo
hidrogeológico.
En el logueo geológico estudiaremos fallas vetillas, resistencia de las rocas, dureza de las
rocas, también veremos la inclinación y las coordenadas UTM.
En el logueo geotécnico veremos básicamente el RQD.
OBJETIVOS
 Aprender a diferenciar un logueo geotécnico de un logueo geológico
 Adquirir más conocimientos para que como futuros ingenieros de minas realicemos
un buen trabajo.
 Saber cómo se realiza el desarrollo de un logueo.
LOGUEO
Es el análisis del núcleo de la roca obtenida en muestra de mano (observaciones obtenidas a
simple vista y con lupa) con base en la profundidad.
Proceso que constituye la base fundamental de la exploración geológica y se debe tener
cuidado en su preparación, su uso debe ser dado a personas altamente capacitadas. Consiste
en la recopilación y geotécnica en forma condensada mediante el uso de abreviaciones,
colores, números, que sirvan para describir un depósito mineral, de tal forma que se puedan
utilizar en el estudio y modelamiento en la forma más aproximada.
Cada mina presenta sus particularidades y en cada caso se debe diseñar una hoja de Logueo
en las que se pueda anotar todas las características posibles con las condiciones antes
mencionadas, de tal manera que se refleje lo que se ve en los testigos.
El Logueo se realiza anotando en una tabla como sigue:
 Preparación de las cajas: se debe chequear que los testigos estén en orden y bien
colocados; control de tacos y metraje final, rotulación y numeración de muestras.
 Geotecnia: recuperación y RQD.
 Litología: Estudia a las rocas, especialmente de su tamaño de grano, del tamaño de
las partículas y de sus características físicas y químicas. Incluye también su
composición, su textura, tipo de transporte así como su composición mineralógica,
distribución espacial y material cementante.
 Alteraciones.
 Mineralizaciones.
 Muestreo.
Tipos de Logueo:
1. Logueo aplicado al estudio de aguas subterráneas:
Es una forma especial en donde se hacen también pruebas de bombeo.
2. Logueo aplicado a hidrocarburos (petróleo y gas
Se usa taladros profundos, los cuales pueden ser diamantinos o perforados con
broca tri-cónica. Durante el proceso de perforación se efectúan una serie de pruebas
que son también registradas en las hojas de Logueo.
3. Logueo aplicado a la minería.
Son dos los principales: Logueo geológico y Logueo geotécnico, el primero se usa
para fines de exploración de yacimientos y el segundo se usa para determinar la
estabilidad de taludes de los bancos del tajo abierto cuando son minados y brindan
la seguridad necesaria.
LOGUEO GEOLÓGICO
A. Logueo de muestras de perforación diamantina:
a) Emplea métodos modernos en la extracción de muestras de un yacimiento
b) Es un método rápido y práctico para suministrar muestras sólidas y
continuas que representan el terreno que atraviesan.
c) Se basa en la rotación constante de un sistema de tubería y broca con
diamantes que en conjunto es adicionada por un motor diésel, refrigerado
por lodo que circula en circuito cerrado
B. Equipo de perforación:
a) Camión: con motores diésel, está diseñado para su utilización en la
perforación.
Entre las marcas más usadas tenemos:
 Ford N950D diésel.
 International de 1 a 2 ejes.
 Rotary -R-190 International Harvester.
b) Sonda o máquina perforadora:
Es el elemento principal de la perforación, hay infinidad de marcas, tales
como: long year 44 – 38 montado en el camión, 44 motor GMC 3-53 diésel,
de 4 cilindros y 70 HP, 2200 RPM.
Capacidad de la maquinaria:
BROCAS PROFUNDIDAD (PIES)
AcQ WL 5000
BcQ WL 3940
NcQ WL 3070
HcQ WL 2350
c) Castillo o mástil:
Es manipulado hidráulicamente.
Mide una altura de 40 pies una vez instalado, 30 pies tubería.
d) Unidad de bombeo:
La más usada es una unidad royal 535- RQ de 5 velocidades con una
capacidad de 4.5 a 35 galones por minuto y una fuerza de 500 lbs/
pulgada^2.
e) Sistema “wire line”
Se utiliza para extraer el core sin necesidad de sacar toda la tubería. Es
accionada por los motores de 6 máquinas.
Partes:
 Elevador: carrete con cable 5000 pies 5/16´´
 Barriles de muestra (core barrel): cabezal es engrampado
 Enchufe de pesca (overshot)
f) Brocas:
Es un accesorio fundamental que corta la roca de acuerdo a como avanza a
perforación. Se requieren de, 15 a 25 piedras/ quilate para formaciones
semiduras y fragmentadas, 40- 60 piedras/ quilate para formaciones extra
duras y no fragmentadas, 60- 80 piedras/ quilate para formaciones
extremadamente duras
g) Accesorios de perforación:
 Tubería de perforación: están enroscados unos a continuación de
otros a medida que avanza perforación NC, NX, BX, AX, EX, HQ,
NQ, BQ, AQ.
 Tubería de revestimiento: Sirve para proteger el hueco cuando se
cambia la línea de perforación.
 Herramientas de pesca:
o Machos: son herramientas que sirven para recuperar el
material atascado o roto.
o Reducciones o substitutos: se usan para conectar tuberías
diferentes con roscas diferentes.
h) Misceláneos:
 Martillo impulsor.
 Enchufe de levantamiento.
 Cabeza giratoria hidráulica.
 Grampas de seguridad.
 Cortadores de tubería.
C. Lodos de perforación: son aditivos especiales que se mezclan con agua hasta
alcanzar ciertas propiedades:
Funciones:
a. Lubricar la roca y el varillaje.
b. Proteger las paredes del pozo.
c. Transportar al exterior las partículas, arenas.
d. Mejorar el rendimiento de la broca.
1) Aditivos:
Propiedades:
Viscosidad: resistencia que ejerce un fluido a desplazarse.
Densidad
2) Mezcladora de lodos: consiste en un motor de gasolina refrigerado con aire, con eje
con aletas en un tanque cilíndrico.
Preparación de la hoja de registro o logueo geológico:
Procederemos a diseñar la hoja de Logueo geológico, en la cual se debe anotar toda la
información posible del taladro en mención, de manera que sea fácil manejar y pueda
ingresar a la base de datos.
La hoja de Logueo geológico considera los códigos geológicos alfanuméricos para registrar
referente a la información referente a la litología, alteración. Mineralización y estructuras,
con el propósito de obtener y registrar los parámetros geológicos.
La hoja superior de registro consta de dos bloques:
I. Bloque superior de la hoja de Logueo: en este espacio se anotan los datos
característicos del taladro tales como:
 número del taladro
 coordenadas UTM
o UTM este: Es la coordenada este
o UTM norte: Es la coordenada norte
o Elevación : medida de altura sobre el nivel del mar
 Azimut: Es el ángulo horizontal del taladro que va desde 0° a 360°
 Inclinación: Es el ángulo vertical que va desde 0° a 90°
 profundidad del taladro
 fecha de inicio: día en que se inicia la perforación.
 termino de la perforación: día en que se termina de perforar.
 Proyecto
 Página: corresponde a la numeración de la hoja de logueo.
 logo:
 nombre del geólogo responsable del levantamiento de la información.
II. Bloque inferior de la hoja de logueo:
Este bloque está conformado por columnas que están debidamente identificadas con
el parámetro geológico a registrar. Cada parámetro o evento geológico, debe estar
nítidamente señalizado con su metraje correspondiente.
En el procedimiento estándar de logueo e ingreso de la información geológica se
hace uso de las tablas de códigos (alfanuméricos) que fueron diseñadas para cada
parámetro geológico como son: litología, alteración, mineralización y estructuras
que se describen con más detalle a continuación.
Secciones de la hoja de logueo:
-Perforación: Referente al control de las corridas y las muestras
o Profundidad: Se colocan las profundidades de los intervalos de perforación en
metros a la escala 1:100, de tal manera que cada hoja abarque 20 metros.
o Corridas de perforación o intervalos: Se coloca el metraje de cada intervalo de
perforación.
o Porcentaje de recuperación: Se coloca el porcentaje correspondiente a cada intervalo
de perforación. Este dato servirá para evaluar el grado de confiabilidad de los
resultados de los ensayos, asimismo, tendremos el conocimiento del grado de
compatibilidad de la roca.
o Diámetro de la broca: Se escribe el tipo de broca diamantina que corresponde: NQ,
HQ, BQ.
- Geotecnia: Aquí anotaremos los diferentes aspectos usados en el planeamiento de la mina.
o Dureza: Haciendo uso del cuadro de dureza de Call & Nicholas ; adaptada para los
trabajos de logueo y mapeo; y de punzones o lápices de punzón con puntas de
carburo de tungsteno, procedemos a rayar las rocas o muestras en las que se desea
determinar su dureza. Con un poco de práctica se puede llegar a determinar valores
intermedios como 1.5, 2.5, 3.5 etc.
o Resistencia de la roca intacta: La estimación de los valores relativos de resistencia
de la roca intacta, deberán ser descritos de acuerdo con lo determinado por la ISRM
(Internacional Society of Rock Mechanics). Con la finalidad de tener un valor
adicional de la resistencia de la roca intacta, se realizarán ensayos de carga puntual,
los cuales formarán parte del procedimiento estándar del logueo geotécnico (se
ampliará la metodología del ensayo posteriormente). La tabla que se presenta a
continuación será la utilizada para determinar la resistencia de la roca intacta de
campo en los testigos de perforación.
CODIGO DESCRIPCION
1 La roca se desmenuza, es muy arcillosa y muy suave, el punzón se
hunde con mucha facilidad
2 La roca se raya con mucha facilidad y el punzón se hunde con cierta
facilidad al rayar.
3 Se hace una línea continua y profunda, sale polvillo
4 Se hace una línea continua y poco profunda en la roca.
5 Se raya con dificultad, se produce una línea entrecortada.
6 La roca no se raya (ejemplo: cuarzo, turmalina, cuarcita)
Clase
(a)
Clasificación de
la roca según su
resistencia
Resistencia
uniaxial
MPa
Índice
de
carga
puntual
Estimación en
terreno de la
resistencia
ejemplos
R6 Extremadamente
resistente
>250 >10 Golpes de
martillo
geológico sólo
causan
descostramientos
superficiales en
la roca.
Basalto
fresco,
chert.
Diabasa.
Gneiss.
Granito,
cuarcita.
R5 Muy resistente 100-250 .4-10 Un trozo de roca
requiere muchos
golpes de
martillo
Geológico para
fracturarse
Anfibolita,
Arenisca,
basalto,
gabro,
gneiss,
granodiorita,
caliza,
mármol,
riolita, toba
R4 resistente 50-100 2-4 Un trozo de roca
requiere más de
un golpe con el
martillo
geológico para
fracturarse.
Caliza,
mármol,
filitas.
Arenisca,
esquistos,
pizarras.
R3 Moderadamente
Resistente
25-50 Un trozo de roca
puede
fracturarse con
un único golpe
del martillo
geológico, pero
no es posible
descostrar la
roca con un
cortaplumas.
Arcillita,
carbón,
esquistos,
pizarras,
limolitas.
R2 Débil 5-25
(b)
Un golpe con la
punta del
martillo
geológico deja
una indentación
superficial. La
roca puede ser
descostrada con
Creta, sal
mineral,
potasio.
un cortaplumas
pero con
dificultad.
R1 Muy Débil 1 - 5 La roca se
disgrega al ser
golpeada con la
punta del
martillo
geológico. La
roca puede ser
descostrada con
un cortaplumas.
Roca muy
alterada o
muy
meteorizada
R0 Extremadamente
Débil
0.25- 1 La roca puede
ser indentada
con la uña del
pulgar
Salbanda
arcillosa
dura.
- % RQD (“Rock Quality Designation”) Designación de la calidad de la roca: Con
ayuda de una cinta se mide el tamaño de los fragmentos que tengan el doble del
diámetro o más de la broca que se está usando y se suman (ver foto 6). Luego se
divide la suma entre La longitud de la corrida de la muestra y el resultado se
multiplica por 100. Con broca HQ, cuyo doble del diámetro es aprox. 10 cm, se
emplea la siguiente fórmula:
- Estructuras
Se miden las fallas, fracturas y venillas tomando su rumbo y buzamiento.
- Fracturamiento
Se determina la frecuencia del fracturamiento f = n / m, es decir, número de
fracturas por metro. Se toman zonas características de 10, 20 ó 50 cm que equivale
para toda la corrida y se anota en la línea que corresponde. El resultado se clasifica
por agrupamiento de acuerdo al siguiente cuadro.
-Criterio hoek & Brown:
Para determinar el Criterio de Hoek & Brown del macizo rocoso en un sondaje, se
debe visualizar zonas de roca parecidas, equivalentes a las ventanas de mapeo de
bancos, con características similares en cuanto a condición de superficie de fractura
y sets de estructuras, para asignárselas a los intervalos regulares de mapeo de 1.5 m.
Para clasificar la roca con el criterio Hoek & Brown se utilizó la tabla 14, la que
indica la condición de estructura del macizo rocoso (fracturamiento) y la condición
de superficie de la fractura, entregando una nomenclatura para cada combinación.
Teniendo en cuenta el eje longitudinal del testigo, representado por la línea
delgada dibujada al medio de esta columna; se procede a dibujar los límites de las
fallas, así como su inclinación. En la columna para las observaciones se anota los
espejos de falla (“slickenside”), brecha de falla, panizo, etc.
Tipos de estructura
Tipos de textura
- Litología:
Es el registro de los tipos litológicos observados en forma macroscópica, de acuerdo
a los tipos clasificados y definidos para cada depósito, pudiéndose modificar en el
futuro de acuerdo a estudios petrográficos. Se destaca sus relaciones de
temporalidad. El registro debe ser continuo, inclusive en zonas donde la fuerte
alteración permite observar sólo relictos de la textura original, anotando el contacto
y el tipo, que puede ser contacto seguro ó gradacional.
-Tipo de roca:
Ejemplo rocas ígneas:
Ejemplo rocas sedimentarias:
- Brechas:
Son rocas fragmentarias que muestran las siguientes características:
% FRAGMENTOS, porcentaje de fragmentos de las brechas.
% MATRIZ – TIPO, porcentaje de la matriz de la brecha y del tipo que la
constituye.
% CEMENTO – TIPO, porcentaje de cemento y tipo de material cementante. Como
ejemplos de brechas, podemos citar a las mostradas.
- Textura de rocas ígneas:
Para el caso de las rocas ígneas, que mayormente componen el depósito, tenemos
que presentar 3 tipos de texturas.
-
- Columna gráfica:
Se usa para representar la parte de la litología, usando colores, códigos y
abreviaturas. En esta columna se grafica las distintas rocas, y en la parte de las
observaciones; se escribe una pequeña descripción de las mismas.
Alteración:
El proceso de alteración produce cambios mineralógicos y químicos en las rocas intrusivas
como en las rocas sedimentarias y rocas metamórficas, por efecto del ataque de los fluidos
hidrotermales (agua caliente, vapor o gas).
o columna gráfica: para la alteración, en donde se pinta como fondo el color de la
alteración principal y luego las subdivisiones con puntos y líneas. Se usan códigos y
se consigna el tope y el fondo de la alteración.
o Inalterada: la roca puede estar parcial o totalmente fresca o inalterada. Si la roca
está totalmente fresca se anota 100%, en caso contrario, se estima visualmente el
porcentaje total de alteración y se le resta de 100. El resultado se anota en esta
columna.
o Sílice: se anota el porcentaje de la sílice de alteración, su respectivo control y
ocurrencia (en la masa, en venillas, en fracturas, etc.), la sílice restante, que
corresponde al cuarzo primario de la roca, se anota como porcentaje en la columna
de inalterada (roca fresca).
o Sericita: la sericita junto con la sílice, son los principales minerales que componen
la alteración fílica. En esta columna se anota el porcentaje aproximado observado y
su respectivo control.
o Arcilla: a simple vista es difícil diferenciar los tipos de arcillas, y es más
conveniente usar el término general con su porcentaje y control. En contadas
ocasiones es posible distinguir bien entre las siguientes especies de arcillas: caolín,
illita, mormorrillonita, dickita, etc.
o pirofilita: mineral típico de la alteración argílica avanzada, se le reconoce por su
color gris claro y su brillo sedoso, ataca principalmente a las rocas pelíticas.
o alunita: se encuentra con frecuencia en el ensamble de la alteración argílica
avanzada. Se anota el porcentaje y control.
o Diáspora: se le reconoce por su apariencia de “cresta de gallo” o “dentada”, es
transparente y afanítica o de grano fino. Se encuentra en fracturas.
o Clorita: mineral típico del ensamble de alteración propilítica.
o Calcita: se confirma su ocurrencia con ayuda del uso del ácido clorhídrico al 10% y
se considera cualitativamente, cuando la efervescencia es fuerte se anota 3%, si es
moderada 2% y si es débil 1% y muy débil en trazas; puede presentarse en venillas
o en la masa principalmente.
LOGUEO GEOTECNICO:
Realizado por geólogos entrenados.
 MEDICIÓN Y FORMATO DE DATOS GEOMECÁNICOS Las características
geomecánicas del testigo constituyen información valiosa para entender la
naturaleza del macizo rocoso y clasificar apropiadamente la roca para un análisis de
estabilidad. La calidad de la roca y la frecuencia de fractura son valores basados en
las fracturas naturales. Los quiebres mecánicos no son verdaderas fracturas
naturales, por lo cual no se deben considerar para calcular el RQD. Los quiebres
mecánicos son normalmente perpendiculares al eje del testigo y ocurren durante la
perforación o en la manipulación del testigo. La estimación de la dureza de la roca
está basada en apreciaciones cualitativas correlacionadas con datos de terreno. Los
parámetros geotécnicos levantados por medio de las hojas de logueo descritas,
permitirán generar una base de información geotécnica, a la cual podrá agregarse:
el diámetro de perforación, el porcentaje de recuperación (%), y las características
de ubicación y disposición espacial de cada sondaje. Lo anterior, en conjunto con la
información geológica-geotécnica recopilada en superficie, o en laboreos cercanos,
permitirá caracterizar geotécnicamente los tramos de roca cortados por los sondajes
y; de acuerdo a los requerimientos de diseño; se seleccionará el sistema de
clasificación geotécnico más adecuado.
 HOJA DE LOGUEO GEOTÉCNICO
Una hoja de logueo geotécnico comprende las siguientes partes.
 BLOQUE SUPERIOR
- Empresa
- Departamento geológico
- Taladro No.
- Diámetros de taladro
- Coordenadas (Norte, Este)
- Elevación
- Inclinación
- Logueado por
- Fecha de inicio
- Fecha de finalización
 BLOQUE INFERIOR
1. Intervalo perforado: El intervalo de perforación corresponde a la
distancia desde el collar hasta el comienzo y término de cada tramo
perforado. Está señalado por los trozos o tacos de madera donde los
perforadores anotan el inicio y el fin del tramo. Se anota en las columnas
identificadas como "Desde” y “Hasta".
 De (m)
 A (m)
 Número Intervalo
2. Tipo de Roca
3. Largo de Testigo Recuperado: Corresponde al largo recuperado del
testigo en un intervalo de perforación. En algunos casos la recuperación
será menor al 100% del intervalo de perforación, por pérdida de finos,
compactación de unidades poco competentes o problemas en el quiebre
del sondaje. Así como también ocasionalmente la recuperación excederá
el 100 %, por desmoronamiento de la perforación y presencia de arcillas
expansivas o distorsiones dentro del testigo recuperado.
 (Metros) m
 %
4. Calidad de Roca (RQD) y Frecuencia de Fracturas:
4.a. Largo de Testigos Enteros (m): Es la suma de todos los trozos enteros presentes
en el intervalo de perforación. Un trozo de testigo debe cumplir con uno de los
criterios que definen un trozo entero. Primero, que el largo del trozo entero sea igual
o mayor al diámetro del sondaje. Segundo, si el trozo del testigo tiene un quiebre
paralelo al eje del sondaje, entonces los trozos con largo igual o mayor al diámetro
del sondaje deben ser considerados como trozos enteros.
4.b. Número de Trozos Enteros: Sin contar los quiebres mecánicos, el número de
trozos son los pedazos de testigos que cumplen con los criterios señalados en el
punto anterior. No se contarán trozos enteros dentro de las zonas quebradas o
trituradas descritas más abajo. El perforista y sus ayudantes deben ser advertidos de
señalar los quiebres mecánicos provocados en la manipulación del testigo,
particularmente cuando el sondaje es quebrado con el martillo para ponerlo en la
caja. La práctica de quebrar el testigo para ponerlo en las cajas debe ser minimizada.
Si no hay trozos enteros en un intervalo de perforación, el testigo recuperado es
considerado como material quebrado y el largo del trozo mayor es cero.
4.c. Longitud del Trozo Más Largo: Sin considerar quiebres mecánicos, el trozo
más largo del testigo es medido y se anota su longitud.
4.d. Largo de Trozos de 2X ϕ de Testigo (m) – RQD: Este valor corresponde al
largo de RQD. Sin tomar en cuenta los quiebres mecánicos, RQD (“Rock Quality
Designation”) es la suma de los trozos enteros que miden a lo menos dos veces el
diámetro del testigo. Puede darse fracturamiento en forma paralela u oblicua aleje
del sondaje, provocando formas de cuñas o mitades de testigos. La forma
recomendada de medición del RQD en estos casos es trazar una línea imaginaria en
el centro del testigo, donde la línea imaginaria intercepta el centro del plano de la
estructura y se definirán dos largos, desde este punto a cada uno de los extremos del
trozo. Solamente una de las mitades debe ser considerada.
4.e. Largo de trozos de más de 30 cm: Para facilitar el análisis de distribución de
tamaño de las muestras, se necesita de mediciones adicionales. En la mayoría de los
casos, el largo de los trozos iguales o mayores que una longitud anómala escogida,
como por ejemplo 30 cm deben ser sumados y anotados. En macizos rocosos muy
fracturados, 30 cm, puede ser una distancia muy grande y se recomienda usar otra
distancia menor (15,20, 25 cm). El valor escogido debe ser estandarizado para ser
usado durante toda la campaña de perforación.
4.f. Largo de trozos de más de 50 cm: Igual que en el caso anterior, se suman los
trozos de largo mayor a la otra longitud anómala escogida, la que ayudará a
describir la curva de distribución de tamaños. Identificará áreas de grandes bloques.
4.g. Largo de Zona Rota (m): La zona rota consiste en la sumatoria de todos los
trozos de testigos que son menores a una vez el diámetro del sondaje.
4.h. Condiciones de Fractura: Las fracturas de acuerdo a su expresión visual, tipos
de rellenos, intensidad de alteración, etc., se han agrupado en:
 Muy Mala: Superficies estriadas, altamente alteradas, relleno de arcillas no
compactas.
 Mala: Superficies estriadas y alteradas, rellenos duros y compactos o con
fragmentos angulares de roca.
 Mediana: Superficies lisas, alteración moderada.
 Buena: Superficies rugosas - onduladas.
 Muy Buena: Superficies muy rugosa, sin alteración.
4.i. Dureza: Es la estimación de la dureza para el largo total de intervalo de testigo.
5. Valoración de Masas de Roca
 Número de fracturas por metro (n/m).
 Condiciones de Discontinuidad
 Apertura
 Rugosidad
 Relleno
 Intemperismo.
6. Fallas Mayores
 Rumbo
 Buzamiento
 Relleno
 Apertura
- Uso de ayudas complementarias
 Uso de fotografías: Se usa en forma sistemática de todas las muestras perforadas.
1. Fotografías de testigos diamantinas: Antes de muestrear los testigos, se
toman fotografías en colores de todo el testigo recuperado del pozo.
2. Preparación de los testigos: En el proceso fotográfico se deben efectuar los
siguientes arreglos a las bandejas de testigos:
o Todos los testigos deben ser limpiados adecuadamente con abundante
agua.
o Todos los testigos son ordenados lo mejor posible para presentar una
columna continua de roca. Las bandejas deben llenarse de izquierda a
derecha y de arriba hacia abajo, tal como se lee un libro.
o Los tacos deben ser verificados, limpiados y colocados en su posición
para que sean visibles y regulares. Los tacos separadores de las carreras
deben estar pegados firmemente en la bandeja y deberán ser de color
blanco, señalizando las distancias con un marcador indeleble.
o El metraje destacado con plumón sobre el testigo debe ser visible y
legible.
3. Preparación de la plataforma (porta bandeja): Una vez preparadas, las bandejas
de testigos serán colocadas en la plataforma inclinada o porta bandeja construida
con ese objetivo. Se colocan las bandejas de testigos en la plataforma siguiendo
la secuencia del testigo dentro de la bandeja, es decir, que el testigo menos
profundo se coloca arriba a la izquierda y el testigo más profundo abajo a la
derecha (llenar de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo). La bandeja que
corresponde al tramo más profundo debe ser colocada en la plataforma y no en el
suelo. De esta manera quedará espacio suficiente en el punto más alto de la
plataforma para agregar la pizarra y la regla. La regleta de referencia deberá tener
una escala que incluya metros, decímetros y centímetros. Las bandejas deben ser
colocadas sobre una superficie de color verde oscuro como fondo para la
fotografía.
La pizarra debe llevar la siguiente información:
o Fecha
o Nombre del sondaje
o Nombre del proyecto
o Metraje del tramo de testigo desde principio de la primera bandeja hasta
el fin de la última bandeja
o Numeración de las bandejas
o Tamaño del testigo (PQ, HQ o NQ)
4. Preparación de la cámara fotográfica: La cámara es colocada en la placa de la barra de la
escalera confeccionada a una altura de 2.5m. La escalera debe ser ubicada a una distancia
máxima de 1 metro de la plataforma. Ambas; plataforma y escalera; deben ser ubicadas de
tal forma que se evite cualquier sombra por encima de la plataforma. La cámara deberá ser
orientada para que el eje óptico de la cámara sea perpendicular al plano de la bandeja de
testigos. Se ajusta la imagen en la cámara utilizando el “zoom” para optimizar los testigos
en la imagen. Las bandejas de testigo tamaño NQ y HQ son de 1.5m de largo mientras que
PQ son de 1 metro, entonces se acerca el cuadro utilizando el zoom en caso de testigos PQ.
La fotografía deberá contener sólo la plataforma con las bandejas con un margen de
aproximadamente 5%de la imagen por cada lado.
Una cámara digital semi-profecional, con telecontrol será suficiente.
5. Proceso de fotografía de los testigos: antes de sacar la foto hay que mojar los testigos con
un rociador uniformemente. Se debe repetir la última foto tomada de un rollo, con las
mismas bandejas, con la primera foto tomada del rollo siguiente. Se debe registrar el
número del rollo, el sondaje, bandejas y metraje al cual corresponde.
CONCLUSIONES
 Aprendí a diferenciar el tema de logueo geológico y logueo geotécnico.
 Adquirí más conocimientos que me ayudaran en el ámbito profesional.
RECOMENDACIÓN
 Contar con el apoyo de un especialista en el tema de logueo para poder adquirir más
conocimientos.
BIBLIOGRAFIA
 http://es.scribd.com/doc/231059294/logueo-Hidrogeologia.
 http://es.scribd.com/doc/210316620/16-Logueo-Geologico.
 http://es.scribd.com/doc/35325461/Procedimiento-de-Logueo-de-Testigos-de-
Roca-Espanol.
 http://es.scribd.com/doc/228616003/Procedimiento-de-Logueo-Geotecnico
 htpp://es.scribd.com/doc/228616003/Procedimiento-de-Logueo-Geotecnico

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231512383 logueo-geologico

  • 1. UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE INGENIERIA DE MINAS Alumna: Carrera Llaxa, Diana Marisell Curso: Geología Minera Tema:  Logue geológico  Logueo geotécnico  Logueo hidrogeológico. Docente: Wilver Morales Céspedes 2014
  • 2. INTRODUCCION El presente informe se realizó con el fin de dar a conocer más acerca de los pasos que debemos seguir y que debemos utilizar para realizar un logueo, la persona que esté a cargo de este logueo debe ser altamente capacitada y además tener amplios conocimientos sobre el mismo. Dentro del logueo estudiaremos tres tipos: el logueo geológico, el logueo geotécnico y el logueo hidrogeológico, los dos primeros se diferencia el primero se usa para fines de exploración de yacimientos y el segundo se usa para determinar la estabilidad de taludes de los bancos del tajo abierto cuando son minados y brindan la seguridad necesaria. Por lo tanto es importante saber diferenciar cada uno de estos logueos para poder describir bien el depósito mineral y así obtener una aproximación al modelo de la forma del yacimiento.
  • 3. RESUMEN Logueo es el proceso que constituye la base fundamental de la exploración geológica y se debe tener cuidado en su preparación, su uso debe ser dado a personas altamente capacitadas. Consiste en la recopilación y geotécnica en forma condensada mediante el uso de abreviaciones, colores, números, que sirvan para describir un depósito mineral, de tal forma que se puedan utilizar en el estudio y modelamiento en la forma más aproximada. Dentro del logueo estudiaremos tres tipos: logueo geológico, logueo geotécnico y logueo hidrogeológico. En el logueo geológico estudiaremos fallas vetillas, resistencia de las rocas, dureza de las rocas, también veremos la inclinación y las coordenadas UTM. En el logueo geotécnico veremos básicamente el RQD.
  • 4. OBJETIVOS  Aprender a diferenciar un logueo geotécnico de un logueo geológico  Adquirir más conocimientos para que como futuros ingenieros de minas realicemos un buen trabajo.  Saber cómo se realiza el desarrollo de un logueo.
  • 5. LOGUEO Es el análisis del núcleo de la roca obtenida en muestra de mano (observaciones obtenidas a simple vista y con lupa) con base en la profundidad. Proceso que constituye la base fundamental de la exploración geológica y se debe tener cuidado en su preparación, su uso debe ser dado a personas altamente capacitadas. Consiste en la recopilación y geotécnica en forma condensada mediante el uso de abreviaciones, colores, números, que sirvan para describir un depósito mineral, de tal forma que se puedan utilizar en el estudio y modelamiento en la forma más aproximada. Cada mina presenta sus particularidades y en cada caso se debe diseñar una hoja de Logueo en las que se pueda anotar todas las características posibles con las condiciones antes mencionadas, de tal manera que se refleje lo que se ve en los testigos. El Logueo se realiza anotando en una tabla como sigue:  Preparación de las cajas: se debe chequear que los testigos estén en orden y bien colocados; control de tacos y metraje final, rotulación y numeración de muestras.  Geotecnia: recuperación y RQD.  Litología: Estudia a las rocas, especialmente de su tamaño de grano, del tamaño de las partículas y de sus características físicas y químicas. Incluye también su composición, su textura, tipo de transporte así como su composición mineralógica, distribución espacial y material cementante.  Alteraciones.  Mineralizaciones.  Muestreo. Tipos de Logueo: 1. Logueo aplicado al estudio de aguas subterráneas: Es una forma especial en donde se hacen también pruebas de bombeo. 2. Logueo aplicado a hidrocarburos (petróleo y gas Se usa taladros profundos, los cuales pueden ser diamantinos o perforados con broca tri-cónica. Durante el proceso de perforación se efectúan una serie de pruebas que son también registradas en las hojas de Logueo. 3. Logueo aplicado a la minería. Son dos los principales: Logueo geológico y Logueo geotécnico, el primero se usa para fines de exploración de yacimientos y el segundo se usa para determinar la estabilidad de taludes de los bancos del tajo abierto cuando son minados y brindan la seguridad necesaria.
  • 6. LOGUEO GEOLÓGICO A. Logueo de muestras de perforación diamantina: a) Emplea métodos modernos en la extracción de muestras de un yacimiento b) Es un método rápido y práctico para suministrar muestras sólidas y continuas que representan el terreno que atraviesan. c) Se basa en la rotación constante de un sistema de tubería y broca con diamantes que en conjunto es adicionada por un motor diésel, refrigerado por lodo que circula en circuito cerrado B. Equipo de perforación: a) Camión: con motores diésel, está diseñado para su utilización en la perforación. Entre las marcas más usadas tenemos:  Ford N950D diésel.  International de 1 a 2 ejes.  Rotary -R-190 International Harvester. b) Sonda o máquina perforadora: Es el elemento principal de la perforación, hay infinidad de marcas, tales como: long year 44 – 38 montado en el camión, 44 motor GMC 3-53 diésel, de 4 cilindros y 70 HP, 2200 RPM. Capacidad de la maquinaria: BROCAS PROFUNDIDAD (PIES) AcQ WL 5000 BcQ WL 3940 NcQ WL 3070 HcQ WL 2350 c) Castillo o mástil: Es manipulado hidráulicamente. Mide una altura de 40 pies una vez instalado, 30 pies tubería.
  • 7. d) Unidad de bombeo: La más usada es una unidad royal 535- RQ de 5 velocidades con una capacidad de 4.5 a 35 galones por minuto y una fuerza de 500 lbs/ pulgada^2. e) Sistema “wire line” Se utiliza para extraer el core sin necesidad de sacar toda la tubería. Es accionada por los motores de 6 máquinas. Partes:  Elevador: carrete con cable 5000 pies 5/16´´  Barriles de muestra (core barrel): cabezal es engrampado  Enchufe de pesca (overshot) f) Brocas: Es un accesorio fundamental que corta la roca de acuerdo a como avanza a perforación. Se requieren de, 15 a 25 piedras/ quilate para formaciones semiduras y fragmentadas, 40- 60 piedras/ quilate para formaciones extra duras y no fragmentadas, 60- 80 piedras/ quilate para formaciones extremadamente duras g) Accesorios de perforación:  Tubería de perforación: están enroscados unos a continuación de otros a medida que avanza perforación NC, NX, BX, AX, EX, HQ, NQ, BQ, AQ.  Tubería de revestimiento: Sirve para proteger el hueco cuando se cambia la línea de perforación.  Herramientas de pesca: o Machos: son herramientas que sirven para recuperar el material atascado o roto. o Reducciones o substitutos: se usan para conectar tuberías diferentes con roscas diferentes. h) Misceláneos:  Martillo impulsor.  Enchufe de levantamiento.  Cabeza giratoria hidráulica.  Grampas de seguridad.  Cortadores de tubería.
  • 8. C. Lodos de perforación: son aditivos especiales que se mezclan con agua hasta alcanzar ciertas propiedades: Funciones: a. Lubricar la roca y el varillaje. b. Proteger las paredes del pozo. c. Transportar al exterior las partículas, arenas. d. Mejorar el rendimiento de la broca. 1) Aditivos: Propiedades: Viscosidad: resistencia que ejerce un fluido a desplazarse. Densidad 2) Mezcladora de lodos: consiste en un motor de gasolina refrigerado con aire, con eje con aletas en un tanque cilíndrico.
  • 9. Preparación de la hoja de registro o logueo geológico: Procederemos a diseñar la hoja de Logueo geológico, en la cual se debe anotar toda la información posible del taladro en mención, de manera que sea fácil manejar y pueda ingresar a la base de datos. La hoja de Logueo geológico considera los códigos geológicos alfanuméricos para registrar referente a la información referente a la litología, alteración. Mineralización y estructuras, con el propósito de obtener y registrar los parámetros geológicos. La hoja superior de registro consta de dos bloques: I. Bloque superior de la hoja de Logueo: en este espacio se anotan los datos característicos del taladro tales como:  número del taladro  coordenadas UTM o UTM este: Es la coordenada este o UTM norte: Es la coordenada norte o Elevación : medida de altura sobre el nivel del mar  Azimut: Es el ángulo horizontal del taladro que va desde 0° a 360°  Inclinación: Es el ángulo vertical que va desde 0° a 90°  profundidad del taladro  fecha de inicio: día en que se inicia la perforación.  termino de la perforación: día en que se termina de perforar.  Proyecto  Página: corresponde a la numeración de la hoja de logueo.  logo:  nombre del geólogo responsable del levantamiento de la información. II. Bloque inferior de la hoja de logueo: Este bloque está conformado por columnas que están debidamente identificadas con el parámetro geológico a registrar. Cada parámetro o evento geológico, debe estar nítidamente señalizado con su metraje correspondiente. En el procedimiento estándar de logueo e ingreso de la información geológica se hace uso de las tablas de códigos (alfanuméricos) que fueron diseñadas para cada parámetro geológico como son: litología, alteración, mineralización y estructuras que se describen con más detalle a continuación.
  • 10.
  • 11. Secciones de la hoja de logueo: -Perforación: Referente al control de las corridas y las muestras o Profundidad: Se colocan las profundidades de los intervalos de perforación en metros a la escala 1:100, de tal manera que cada hoja abarque 20 metros. o Corridas de perforación o intervalos: Se coloca el metraje de cada intervalo de perforación. o Porcentaje de recuperación: Se coloca el porcentaje correspondiente a cada intervalo de perforación. Este dato servirá para evaluar el grado de confiabilidad de los resultados de los ensayos, asimismo, tendremos el conocimiento del grado de compatibilidad de la roca. o Diámetro de la broca: Se escribe el tipo de broca diamantina que corresponde: NQ, HQ, BQ. - Geotecnia: Aquí anotaremos los diferentes aspectos usados en el planeamiento de la mina. o Dureza: Haciendo uso del cuadro de dureza de Call & Nicholas ; adaptada para los trabajos de logueo y mapeo; y de punzones o lápices de punzón con puntas de carburo de tungsteno, procedemos a rayar las rocas o muestras en las que se desea determinar su dureza. Con un poco de práctica se puede llegar a determinar valores intermedios como 1.5, 2.5, 3.5 etc. o Resistencia de la roca intacta: La estimación de los valores relativos de resistencia de la roca intacta, deberán ser descritos de acuerdo con lo determinado por la ISRM (Internacional Society of Rock Mechanics). Con la finalidad de tener un valor adicional de la resistencia de la roca intacta, se realizarán ensayos de carga puntual, los cuales formarán parte del procedimiento estándar del logueo geotécnico (se ampliará la metodología del ensayo posteriormente). La tabla que se presenta a continuación será la utilizada para determinar la resistencia de la roca intacta de campo en los testigos de perforación. CODIGO DESCRIPCION 1 La roca se desmenuza, es muy arcillosa y muy suave, el punzón se hunde con mucha facilidad 2 La roca se raya con mucha facilidad y el punzón se hunde con cierta facilidad al rayar. 3 Se hace una línea continua y profunda, sale polvillo 4 Se hace una línea continua y poco profunda en la roca. 5 Se raya con dificultad, se produce una línea entrecortada. 6 La roca no se raya (ejemplo: cuarzo, turmalina, cuarcita)
  • 12. Clase (a) Clasificación de la roca según su resistencia Resistencia uniaxial MPa Índice de carga puntual Estimación en terreno de la resistencia ejemplos R6 Extremadamente resistente >250 >10 Golpes de martillo geológico sólo causan descostramientos superficiales en la roca. Basalto fresco, chert. Diabasa. Gneiss. Granito, cuarcita. R5 Muy resistente 100-250 .4-10 Un trozo de roca requiere muchos golpes de martillo Geológico para fracturarse Anfibolita, Arenisca, basalto, gabro, gneiss, granodiorita, caliza, mármol, riolita, toba R4 resistente 50-100 2-4 Un trozo de roca requiere más de un golpe con el martillo geológico para fracturarse. Caliza, mármol, filitas. Arenisca, esquistos, pizarras. R3 Moderadamente Resistente 25-50 Un trozo de roca puede fracturarse con un único golpe del martillo geológico, pero no es posible descostrar la roca con un cortaplumas. Arcillita, carbón, esquistos, pizarras, limolitas. R2 Débil 5-25 (b) Un golpe con la punta del martillo geológico deja una indentación superficial. La roca puede ser descostrada con Creta, sal mineral, potasio.
  • 13. un cortaplumas pero con dificultad. R1 Muy Débil 1 - 5 La roca se disgrega al ser golpeada con la punta del martillo geológico. La roca puede ser descostrada con un cortaplumas. Roca muy alterada o muy meteorizada R0 Extremadamente Débil 0.25- 1 La roca puede ser indentada con la uña del pulgar Salbanda arcillosa dura. - % RQD (“Rock Quality Designation”) Designación de la calidad de la roca: Con ayuda de una cinta se mide el tamaño de los fragmentos que tengan el doble del diámetro o más de la broca que se está usando y se suman (ver foto 6). Luego se divide la suma entre La longitud de la corrida de la muestra y el resultado se multiplica por 100. Con broca HQ, cuyo doble del diámetro es aprox. 10 cm, se emplea la siguiente fórmula: - Estructuras Se miden las fallas, fracturas y venillas tomando su rumbo y buzamiento. - Fracturamiento Se determina la frecuencia del fracturamiento f = n / m, es decir, número de fracturas por metro. Se toman zonas características de 10, 20 ó 50 cm que equivale para toda la corrida y se anota en la línea que corresponde. El resultado se clasifica por agrupamiento de acuerdo al siguiente cuadro.
  • 14. -Criterio hoek & Brown: Para determinar el Criterio de Hoek & Brown del macizo rocoso en un sondaje, se debe visualizar zonas de roca parecidas, equivalentes a las ventanas de mapeo de bancos, con características similares en cuanto a condición de superficie de fractura y sets de estructuras, para asignárselas a los intervalos regulares de mapeo de 1.5 m. Para clasificar la roca con el criterio Hoek & Brown se utilizó la tabla 14, la que indica la condición de estructura del macizo rocoso (fracturamiento) y la condición de superficie de la fractura, entregando una nomenclatura para cada combinación.
  • 15. Teniendo en cuenta el eje longitudinal del testigo, representado por la línea delgada dibujada al medio de esta columna; se procede a dibujar los límites de las fallas, así como su inclinación. En la columna para las observaciones se anota los espejos de falla (“slickenside”), brecha de falla, panizo, etc. Tipos de estructura
  • 16. Tipos de textura - Litología: Es el registro de los tipos litológicos observados en forma macroscópica, de acuerdo a los tipos clasificados y definidos para cada depósito, pudiéndose modificar en el futuro de acuerdo a estudios petrográficos. Se destaca sus relaciones de temporalidad. El registro debe ser continuo, inclusive en zonas donde la fuerte alteración permite observar sólo relictos de la textura original, anotando el contacto y el tipo, que puede ser contacto seguro ó gradacional. -Tipo de roca: Ejemplo rocas ígneas:
  • 17. Ejemplo rocas sedimentarias: - Brechas: Son rocas fragmentarias que muestran las siguientes características: % FRAGMENTOS, porcentaje de fragmentos de las brechas. % MATRIZ – TIPO, porcentaje de la matriz de la brecha y del tipo que la constituye. % CEMENTO – TIPO, porcentaje de cemento y tipo de material cementante. Como ejemplos de brechas, podemos citar a las mostradas. - Textura de rocas ígneas: Para el caso de las rocas ígneas, que mayormente componen el depósito, tenemos que presentar 3 tipos de texturas. - - Columna gráfica: Se usa para representar la parte de la litología, usando colores, códigos y abreviaturas. En esta columna se grafica las distintas rocas, y en la parte de las observaciones; se escribe una pequeña descripción de las mismas.
  • 18. Alteración: El proceso de alteración produce cambios mineralógicos y químicos en las rocas intrusivas como en las rocas sedimentarias y rocas metamórficas, por efecto del ataque de los fluidos hidrotermales (agua caliente, vapor o gas). o columna gráfica: para la alteración, en donde se pinta como fondo el color de la alteración principal y luego las subdivisiones con puntos y líneas. Se usan códigos y se consigna el tope y el fondo de la alteración. o Inalterada: la roca puede estar parcial o totalmente fresca o inalterada. Si la roca está totalmente fresca se anota 100%, en caso contrario, se estima visualmente el porcentaje total de alteración y se le resta de 100. El resultado se anota en esta columna. o Sílice: se anota el porcentaje de la sílice de alteración, su respectivo control y ocurrencia (en la masa, en venillas, en fracturas, etc.), la sílice restante, que corresponde al cuarzo primario de la roca, se anota como porcentaje en la columna de inalterada (roca fresca). o Sericita: la sericita junto con la sílice, son los principales minerales que componen la alteración fílica. En esta columna se anota el porcentaje aproximado observado y su respectivo control. o Arcilla: a simple vista es difícil diferenciar los tipos de arcillas, y es más conveniente usar el término general con su porcentaje y control. En contadas ocasiones es posible distinguir bien entre las siguientes especies de arcillas: caolín, illita, mormorrillonita, dickita, etc. o pirofilita: mineral típico de la alteración argílica avanzada, se le reconoce por su color gris claro y su brillo sedoso, ataca principalmente a las rocas pelíticas. o alunita: se encuentra con frecuencia en el ensamble de la alteración argílica avanzada. Se anota el porcentaje y control. o Diáspora: se le reconoce por su apariencia de “cresta de gallo” o “dentada”, es transparente y afanítica o de grano fino. Se encuentra en fracturas. o Clorita: mineral típico del ensamble de alteración propilítica. o Calcita: se confirma su ocurrencia con ayuda del uso del ácido clorhídrico al 10% y se considera cualitativamente, cuando la efervescencia es fuerte se anota 3%, si es moderada 2% y si es débil 1% y muy débil en trazas; puede presentarse en venillas o en la masa principalmente. LOGUEO GEOTECNICO: Realizado por geólogos entrenados.  MEDICIÓN Y FORMATO DE DATOS GEOMECÁNICOS Las características geomecánicas del testigo constituyen información valiosa para entender la naturaleza del macizo rocoso y clasificar apropiadamente la roca para un análisis de estabilidad. La calidad de la roca y la frecuencia de fractura son valores basados en
  • 19. las fracturas naturales. Los quiebres mecánicos no son verdaderas fracturas naturales, por lo cual no se deben considerar para calcular el RQD. Los quiebres mecánicos son normalmente perpendiculares al eje del testigo y ocurren durante la perforación o en la manipulación del testigo. La estimación de la dureza de la roca está basada en apreciaciones cualitativas correlacionadas con datos de terreno. Los parámetros geotécnicos levantados por medio de las hojas de logueo descritas, permitirán generar una base de información geotécnica, a la cual podrá agregarse: el diámetro de perforación, el porcentaje de recuperación (%), y las características de ubicación y disposición espacial de cada sondaje. Lo anterior, en conjunto con la información geológica-geotécnica recopilada en superficie, o en laboreos cercanos, permitirá caracterizar geotécnicamente los tramos de roca cortados por los sondajes y; de acuerdo a los requerimientos de diseño; se seleccionará el sistema de clasificación geotécnico más adecuado.  HOJA DE LOGUEO GEOTÉCNICO Una hoja de logueo geotécnico comprende las siguientes partes.  BLOQUE SUPERIOR - Empresa - Departamento geológico - Taladro No. - Diámetros de taladro - Coordenadas (Norte, Este) - Elevación - Inclinación - Logueado por - Fecha de inicio - Fecha de finalización  BLOQUE INFERIOR 1. Intervalo perforado: El intervalo de perforación corresponde a la distancia desde el collar hasta el comienzo y término de cada tramo perforado. Está señalado por los trozos o tacos de madera donde los perforadores anotan el inicio y el fin del tramo. Se anota en las columnas identificadas como "Desde” y “Hasta".  De (m)  A (m)  Número Intervalo 2. Tipo de Roca 3. Largo de Testigo Recuperado: Corresponde al largo recuperado del testigo en un intervalo de perforación. En algunos casos la recuperación será menor al 100% del intervalo de perforación, por pérdida de finos,
  • 20. compactación de unidades poco competentes o problemas en el quiebre del sondaje. Así como también ocasionalmente la recuperación excederá el 100 %, por desmoronamiento de la perforación y presencia de arcillas expansivas o distorsiones dentro del testigo recuperado.  (Metros) m  % 4. Calidad de Roca (RQD) y Frecuencia de Fracturas: 4.a. Largo de Testigos Enteros (m): Es la suma de todos los trozos enteros presentes en el intervalo de perforación. Un trozo de testigo debe cumplir con uno de los criterios que definen un trozo entero. Primero, que el largo del trozo entero sea igual o mayor al diámetro del sondaje. Segundo, si el trozo del testigo tiene un quiebre paralelo al eje del sondaje, entonces los trozos con largo igual o mayor al diámetro del sondaje deben ser considerados como trozos enteros. 4.b. Número de Trozos Enteros: Sin contar los quiebres mecánicos, el número de trozos son los pedazos de testigos que cumplen con los criterios señalados en el punto anterior. No se contarán trozos enteros dentro de las zonas quebradas o trituradas descritas más abajo. El perforista y sus ayudantes deben ser advertidos de señalar los quiebres mecánicos provocados en la manipulación del testigo, particularmente cuando el sondaje es quebrado con el martillo para ponerlo en la caja. La práctica de quebrar el testigo para ponerlo en las cajas debe ser minimizada. Si no hay trozos enteros en un intervalo de perforación, el testigo recuperado es considerado como material quebrado y el largo del trozo mayor es cero. 4.c. Longitud del Trozo Más Largo: Sin considerar quiebres mecánicos, el trozo más largo del testigo es medido y se anota su longitud. 4.d. Largo de Trozos de 2X ϕ de Testigo (m) – RQD: Este valor corresponde al largo de RQD. Sin tomar en cuenta los quiebres mecánicos, RQD (“Rock Quality Designation”) es la suma de los trozos enteros que miden a lo menos dos veces el diámetro del testigo. Puede darse fracturamiento en forma paralela u oblicua aleje del sondaje, provocando formas de cuñas o mitades de testigos. La forma recomendada de medición del RQD en estos casos es trazar una línea imaginaria en el centro del testigo, donde la línea imaginaria intercepta el centro del plano de la estructura y se definirán dos largos, desde este punto a cada uno de los extremos del trozo. Solamente una de las mitades debe ser considerada. 4.e. Largo de trozos de más de 30 cm: Para facilitar el análisis de distribución de tamaño de las muestras, se necesita de mediciones adicionales. En la mayoría de los casos, el largo de los trozos iguales o mayores que una longitud anómala escogida, como por ejemplo 30 cm deben ser sumados y anotados. En macizos rocosos muy fracturados, 30 cm, puede ser una distancia muy grande y se recomienda usar otra distancia menor (15,20, 25 cm). El valor escogido debe ser estandarizado para ser usado durante toda la campaña de perforación.
  • 21. 4.f. Largo de trozos de más de 50 cm: Igual que en el caso anterior, se suman los trozos de largo mayor a la otra longitud anómala escogida, la que ayudará a describir la curva de distribución de tamaños. Identificará áreas de grandes bloques. 4.g. Largo de Zona Rota (m): La zona rota consiste en la sumatoria de todos los trozos de testigos que son menores a una vez el diámetro del sondaje. 4.h. Condiciones de Fractura: Las fracturas de acuerdo a su expresión visual, tipos de rellenos, intensidad de alteración, etc., se han agrupado en:  Muy Mala: Superficies estriadas, altamente alteradas, relleno de arcillas no compactas.  Mala: Superficies estriadas y alteradas, rellenos duros y compactos o con fragmentos angulares de roca.  Mediana: Superficies lisas, alteración moderada.  Buena: Superficies rugosas - onduladas.  Muy Buena: Superficies muy rugosa, sin alteración. 4.i. Dureza: Es la estimación de la dureza para el largo total de intervalo de testigo. 5. Valoración de Masas de Roca  Número de fracturas por metro (n/m).  Condiciones de Discontinuidad  Apertura  Rugosidad  Relleno  Intemperismo. 6. Fallas Mayores  Rumbo  Buzamiento  Relleno  Apertura
  • 22.
  • 23.
  • 24. - Uso de ayudas complementarias  Uso de fotografías: Se usa en forma sistemática de todas las muestras perforadas. 1. Fotografías de testigos diamantinas: Antes de muestrear los testigos, se toman fotografías en colores de todo el testigo recuperado del pozo. 2. Preparación de los testigos: En el proceso fotográfico se deben efectuar los siguientes arreglos a las bandejas de testigos: o Todos los testigos deben ser limpiados adecuadamente con abundante agua. o Todos los testigos son ordenados lo mejor posible para presentar una columna continua de roca. Las bandejas deben llenarse de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, tal como se lee un libro. o Los tacos deben ser verificados, limpiados y colocados en su posición para que sean visibles y regulares. Los tacos separadores de las carreras deben estar pegados firmemente en la bandeja y deberán ser de color blanco, señalizando las distancias con un marcador indeleble. o El metraje destacado con plumón sobre el testigo debe ser visible y legible. 3. Preparación de la plataforma (porta bandeja): Una vez preparadas, las bandejas de testigos serán colocadas en la plataforma inclinada o porta bandeja construida con ese objetivo. Se colocan las bandejas de testigos en la plataforma siguiendo la secuencia del testigo dentro de la bandeja, es decir, que el testigo menos profundo se coloca arriba a la izquierda y el testigo más profundo abajo a la derecha (llenar de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo). La bandeja que corresponde al tramo más profundo debe ser colocada en la plataforma y no en el suelo. De esta manera quedará espacio suficiente en el punto más alto de la plataforma para agregar la pizarra y la regla. La regleta de referencia deberá tener una escala que incluya metros, decímetros y centímetros. Las bandejas deben ser colocadas sobre una superficie de color verde oscuro como fondo para la fotografía. La pizarra debe llevar la siguiente información: o Fecha o Nombre del sondaje o Nombre del proyecto o Metraje del tramo de testigo desde principio de la primera bandeja hasta el fin de la última bandeja o Numeración de las bandejas o Tamaño del testigo (PQ, HQ o NQ) 4. Preparación de la cámara fotográfica: La cámara es colocada en la placa de la barra de la escalera confeccionada a una altura de 2.5m. La escalera debe ser ubicada a una distancia máxima de 1 metro de la plataforma. Ambas; plataforma y escalera; deben ser ubicadas de
  • 25. tal forma que se evite cualquier sombra por encima de la plataforma. La cámara deberá ser orientada para que el eje óptico de la cámara sea perpendicular al plano de la bandeja de testigos. Se ajusta la imagen en la cámara utilizando el “zoom” para optimizar los testigos en la imagen. Las bandejas de testigo tamaño NQ y HQ son de 1.5m de largo mientras que PQ son de 1 metro, entonces se acerca el cuadro utilizando el zoom en caso de testigos PQ. La fotografía deberá contener sólo la plataforma con las bandejas con un margen de aproximadamente 5%de la imagen por cada lado. Una cámara digital semi-profecional, con telecontrol será suficiente. 5. Proceso de fotografía de los testigos: antes de sacar la foto hay que mojar los testigos con un rociador uniformemente. Se debe repetir la última foto tomada de un rollo, con las mismas bandejas, con la primera foto tomada del rollo siguiente. Se debe registrar el número del rollo, el sondaje, bandejas y metraje al cual corresponde.
  • 26. CONCLUSIONES  Aprendí a diferenciar el tema de logueo geológico y logueo geotécnico.  Adquirí más conocimientos que me ayudaran en el ámbito profesional.
  • 27. RECOMENDACIÓN  Contar con el apoyo de un especialista en el tema de logueo para poder adquirir más conocimientos.
  • 28. BIBLIOGRAFIA  http://es.scribd.com/doc/231059294/logueo-Hidrogeologia.  http://es.scribd.com/doc/210316620/16-Logueo-Geologico.  http://es.scribd.com/doc/35325461/Procedimiento-de-Logueo-de-Testigos-de- Roca-Espanol.  http://es.scribd.com/doc/228616003/Procedimiento-de-Logueo-Geotecnico  htpp://es.scribd.com/doc/228616003/Procedimiento-de-Logueo-Geotecnico