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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[DESARROLLO DE UNA FUENTE SÍSMICA PORTÁTIL PARA ADQUISICIÓN SÍSMICA DE ALTA RESOLUCIÓN]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[DEVELOPMENT OF A PORTABLE SEISMIC SOURCE FOR HIGH RESOLUTION SEISMIC ACQUISITION]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[One of the seismic energy sources most frequently used for shallow seismic data acquisition is the sledgehammer. However, the seismic pulse generated by the sledgehammer is not repeatable, it depends on the operating style of the person to use the sledgehammer. For a relative improvement in terms of increased penetration of waves elastic in the ground, to increase the signal - noise ratio, higher resolution vertical, the more impact energy, higher frequency content, and fewer of shots per site, the study reported here shows the design, building and testing of a device named GIS (Generador de Impacto Sísmico). Device testing was conducted by comparing the results obtained on the same seismic line with the GIS and the sledgehammer. It was concluded that seismic data obtained with the GIS provide higher resolution and research depth than that obtained with the sledgehammer, as the signal amplitude, signal - noise, penetration of acoustic waves in the subsoil and number of reflectors displayed was greater.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[   <font size="2" face="Verdana">   <font size="4">         <br>    <center><b>DESARROLLO DE UNA FUENTE S&Iacute;SMICA    <br> PORT&Aacute;TIL PARA ADQUISICI&Oacute;N S&Iacute;SMICA DE ALTA    <br> RESOLUCI&Oacute;N</b></center></font> 		     <p align="right"><b>Omar Pinto<sup>1</sup>, Diego Rivera<sup>1</sup>, Germ&aacute;n Ojeda<sup>2</sup>, Alexander Mart&iacute;nez<sup>2</sup></b></p> 	     <p align="left"><sup>1</sup> Convenio Ecopetrol S.A. – Universidad Industrial de Santander, Grupo de Investigaci&oacute;n Estabilidad de Pozo    <br> <a href="mailto:opinto03@gmail.com"><b>opinto03@gmail.com</b></a>, <a href="mailto:diferimo85@hotmail.com">diferimo85@hotmail.com</a>    <br> <sup>2</sup> ECOPETROL – Instituto Colombiano del Petr&oacute;leo. A.A. 4185 Bucaramanga, Santander, Colombia </p> <hr>  <font size="3">      <br>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>    <center>RESUMEN</center></b></p></font>      <p align="justify">Una de las fuentes de energ&iacute;a s&iacute;smica m&aacute;s frecuentemente utilizadas para la adquisici&oacute;n de datos s&iacute;smicos someros es la porra o martillo grande. Sin embargo, el pulso s&iacute;smico generado por este tipo de fuentes no es repetible, pues depende del estilo de operaci&oacute;n de la persona que maniobra el martillo. Para obtener una mejora relativa en t&eacute;rminos de mayor penetraci&oacute;n de ondas el&aacute;sticas en el subsuelo, mayor relaci&oacute;n se&ntilde;al-ruido, mayor resoluci&oacute;n vertical, mayor energ&iacute;a de impacto, mayor contenido frecuencial y menor n&uacute;mero de disparos por sitio, en el estudio aqu&iacute; reportado, se dise&ntilde;&oacute;, construy&oacute; y prob&oacute; un equipo port&aacute;til Generador de Impactos S&iacute;smicos (GIS). La validaci&oacute;n del equipo se realiz&oacute; comparando los resultados obtenidos sobre una misma l&iacute;nea s&iacute;smica con el equipo GIS y la porra. Se concluy&oacute; que los datos s&iacute;smicos obtenidos con el GIS brindan mayor resoluci&oacute;n y profundidad que los obtenidos con porra, ya que la amplitud de la se&ntilde;al, relaci&oacute;n se&ntilde;al-ruido, penetraci&oacute;n de las ondas ac&uacute;sticas en subsuelo y n&uacute;mero de reflectores visualizados fue mayor.</p>      <p align="justify"><b>Palabras Claves:</b> Sismolog&iacute;a somera, Fuente s&iacute;smica, Equipo, Energ&iacute;a de impacto</p>  <hr> 	     <p align="center"><b><font size="3">DEVELOPMENT OF A PORTABLE SEISMIC SOURCE FOR HIGH    <br> RESOLUTION SEISMIC ACQUISITION</font></b></p>	      <p align="center"><font size="3"><b>ABSTRACT</b></font></p> 	     <p align="justify">One of the seismic energy sources most frequently used for shallow seismic data acquisition is the sledgehammer. However, the seismic pulse generated by the sledgehammer is not repeatable, it depends on the operating style of the person to use the sledgehammer. For a relative improvement in terms of increased penetration of waves elastic in the ground, to increase the signal - noise ratio, higher resolution vertical, the more impact energy, higher frequency content, and fewer of shots per site, the study reported here shows the design, building and testing of a device named GIS (Generador de Impacto S&iacute;smico). Device testing was conducted by comparing the results obtained on the same seismic line with the GIS and the sledgehammer. It was concluded that seismic data obtained with the GIS provide higher resolution and research depth than that obtained with the sledgehammer, as the signal amplitude, signal - noise, penetration of acoustic waves in the subsoil and number of reflectors displayed was greater.</p>      <p align="justify"><b>Keywords:</b> Near-surface Seismology, Seismic source, Equipment, Impact energy.</p>  <hr>  <font size="3">		     <br>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b><left>INTRODUCCI&Oacute;N</left></b></p></font>      <p align="justify">Los m&eacute;todos s&iacute;smicos son t&eacute;cnicas geof&iacute;sicas que involucran la generaci&oacute;n y grabaci&oacute;n de ondas s&iacute;smicas con el prop&oacute;sito de obtener im&aacute;genes del subsuelo. Cada m&eacute;todo es basado en la propagaci&oacute;n de ondas desde una fuente artificial hasta un grupo de ge&oacute;fonos, seguido por el an&aacute;lisis de las ondas grabadas en t&eacute;rminos de las propiedades del subsuelo (Butler, 2005). Este m&eacute;todo tiende a ser m&aacute;s efectivo cuando la onda s&iacute;smica de inter&eacute;s es grabada con un alto contenido frecuencial y una alta relaci&oacute;n se&ntilde;al/ruido (Yilmaz, 1987). Aunque estas caracter&iacute;sticas de se&ntilde;al deseada son limitadas por la f&iacute;sica de la propagaci&oacute;n de ondas en medios porosos y el ruido ac&uacute;stico presente en todos los entornos, el dise&ntilde;o de fuentes s&iacute;smicas y la instrumentaci&oacute;n ha mejorado sustancialmente la calidad de los datos s&iacute;smicos.</p>      <p align="justify">Una fuente s&iacute;smica ideal es aquella que es segura, tiene alta relaci&oacute;n costo eficiencia, repetitividad de la onda s&iacute;smica con un amplio ancho de banda y una se&ntilde;al fuerte y adecuada en cada receptor (Butler, 2005). Entre las numerosas fuentes s&iacute;smicas artificiales (en contraste con las fuentes naturales que incluyen a los terremotos y las mareas) que existen en el mercado, hay tres tipos de fuentes principales: (1) fuentes de impacto, (2) explosivos y (3) vibradores, las cuales pueden ser usadas en tierra, agua y en perforaciones (Reynolds, 1997). Una fuente de impacto es aquella que genera una fuerza de corta duraci&oacute;n a trav&eacute;s de una peque&ntilde;a &aacute;rea sobre la superficie de la tierra. Estas fuentes incluyen impactos con masas en ca&iacute;da libre o aceleradas que funcionan con bandas el&aacute;sticas o aire comprimido y que son activadas con dispositivos hidr&aacute;ulicos o el&eacute;ctricos (Miller <i>et al.</i>, 1986; Miller <i>et al.</i>, 1994) donde los datos adquiridos son m&aacute;s &uacute;tiles y efectivos que los adquiridos con otras fuentes (Doll <i>et al.</i>, 1998).</p>      <p align="justify">La fuente impulsiva de impacto m&aacute;s com&uacute;n es la porra o martillo grande (<i>sledgehammer</i> en ingl&eacute;s) la cual ofrece varias ventajas como su bajo costo, portabilidad, f&aacute;cil manejo y seguridad (Miller <i>et al.</i>, 1986). Sin embargo, la porra no es una fuente ideal dada su escasa penetraci&oacute;n de ondas el&aacute;sticas en el subsuelo, relativamente baja relaci&oacute;n se&ntilde;al/ruido, baja resoluci&oacute;n vertical, d&eacute;bil energ&iacute;a de impacto, bajo contenido frecuencial y normalmente requiere un alto n&uacute;mero de disparos por sitio. El presente art&iacute;culo reporta los resultados exitosos obtenidos luego de la construcci&oacute;n y pruebas de una fuente s&iacute;smica dise&ntilde;ada espec&iacute;ficamente para mejorar estos par&aacute;metros.</p>      <p align="justify">Para cumplir con el objetivo se dise&ntilde;&oacute; y construy&oacute; un equipo de generaci&oacute;n de pulsos s&iacute;smicos bautizado GIS (GENERADOR DE IMPACTOS SISMICOS) que utiliza la energ&iacute;a potencial de dos resortes que aceleran una masa (martillo) y cuyo soporte es un tr&iacute;pode. Es importante mencionar que el GIS es port&aacute;til debido a su dise&ntilde;o modular, no requiere alimentaci&oacute;n de energ&iacute;a el&eacute;ctrica ni combustible y se puede transportar f&aacute;cilmente por terrenos planos o abruptos. Para la validaci&oacute;n del GIS se adquirieron datos a lo largo de dos l&iacute;neas s&iacute;smicas con un id&eacute;ntico arreglo geom&eacute;trico, pero diferentes fuentes de impacto: el equipo GIS y la porra. Estos datos permitieron comparar los sismogramas y espectros de los disparos apilados con el fin de contrastar sus respectivos contenidos frecuenciales y penetraci&oacute;n de ondas en profundidad, y establecer la relaci&oacute;n se&ntilde;al/ruido obtenida con cada uno de ellos. Los datos se adquirieron en el municipio de Piedecuesta, Santander con un equipo de adquisici&oacute;n s&iacute;smica de 32 canales, un computador port&aacute;til, un ge&oacute;fono multi-componente, el GIS y la Porra de 9 kg. Los archivos fueron grabados en formato SEG-Y y procesados en el <i>cluster</i> del Instituto Colombiano del Petr&oacute;leo.</p>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>PAR&Aacute;METROS GEOF&Iacute;SICOS RELEVANTES EN FUENTES S&Iacute;SMICAS</left></b></p></font>      <p align="justify">Es necesario reflexionar acerca de la naturaleza de los par&aacute;metros de las fuentes s&iacute;smicas que impactan directamente la calidad de los datos adquiridos. A continuaci&oacute;n se describen brevemente los principales par&aacute;metros.</p>      <p align="justify"><b>Resoluci&oacute;n:</b> es el tama&ntilde;o m&iacute;nimo detectable de caracter&iacute;sticas individuales del subsuelo en una imagen.</p>      <p align="justify"><b>Relaci&oacute;n se&ntilde;al/ruido:</b> es la relaci&oacute;n de la energ&iacute;a de una se&ntilde;al con respecto a la energ&iacute;a de otros campos que interfieren con la se&ntilde;al deseada. Esto puede ser expresado como una relaci&oacute;n de amplitud o una relaci&oacute;n de potencia.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><b>Ancho de banda:</b> rango de contenido frecuencial de una se&ntilde;al o rango de frecuencias muestreado por un sistema.</p>      <p align="justify"><b>Disparo:</b> pulso de energ&iacute;a s&iacute;smica, originalmente con explosivos, pero tambi&eacute;n com&uacute;nmente usado para alg&uacute;n tipo de pulso s&iacute;smico en particular fuentes de energ&iacute;a impulsiva.</p>      <p align="justify"><b>Energ&iacute;a de la fuente:</b> es el mecanismo para generar ondas s&iacute;smicas con medios tales como explosivos, vibradores o terremotos; un equipo de potencia el&eacute;ctrica con bater&iacute;as o generador, etc.</p>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>DISE&Ntilde;O DEL EQUIPO GIS</left></b></p></font>      <p align="justify">En el dise&ntilde;o del equipo GIS se tuvo en cuenta que su principal aplicaci&oacute;n ser&iacute;a la sismolog&iacute;a somera de alta resoluci&oacute;n y que eventualmente reemplazar&iacute;a -y por lo tanto deber&iacute;a superar- el uso de la porra en las adquisiciones de campo. Otro aspecto que se deb&iacute;a tener en cuenta era la clase de fuente a dise&ntilde;ar, seleccion&aacute;ndose el tipo impacto ya que reemplazar&iacute;a la porra y no impulsivos debido a que requieren de personal capacitado en manejo de rifles o explosivos, adem&aacute;s del da&ntilde;o ambiental que estos generan, ni vibradores debido a que el requerimiento era de un s&oacute;lo impacto y no una secuencia de impactos (Pinto y Rivera, 2009).</p>      <p align="justify">Para el dise&ntilde;o del equipo fue importante establecer los requerimientos que hicieran al equipo GIS superior al m&eacute;todo tradicional con porra. Estos requerimientos fueron:</p>  <ul>     <li> La energ&iacute;a de impacto generada por el equipo deb&iacute;a ser como m&iacute;nimo cuatro veces la energ&iacute;a obtenida por el golpe de una persona con una porra de 9 kg.</li>     <li> La energ&iacute;a de impacto deb&iacute;a ser constante en todos los disparos propuestos en la adquisici&oacute;n s&iacute;smica.</li>     <li> Portabilidad (no robusto, peso menor a 100 kg), para facilitar su traslado por zonas donde no se tenga acceso vehicular.</li>     ]]></body>
<body><![CDATA[<li> Modularidad, para un f&aacute;cil transporte, armaje e instalaci&oacute;n en el lugar de operaci&oacute;n.</li>     <li> Ensamblaje r&aacute;pido y sencillo de los m&oacute;dulos.</li>     <li> Independencia de fuentes convencionales de energ&iacute;a (combustibles y electricidad).</li>     <li> Operaci&oacute;n manual.</li>     <li> Fabricaci&oacute;n de bajo costo</li>     </ul>      <p align="justify">Algunos aspectos de seguridad del equipo GIS incluyen la utilizaci&oacute;n de un sistema de bloqueo del martillo despu&eacute;s de efectuado el disparo, de esta manera, en caso de presentarse un volcamiento del equipo GIS estando cargado (en posici&oacute;n de disparo), se evita que el martillo salga expulsado accidentalmente hacia cualquier parte poniendo en riesgo la integridad de las personas que se encuentran alrededor. Sin embargo, para evitar situaciones como &eacute;sta, el GIS fue dise&ntilde;ado para ser anclado en el sitio de disparo mediante un sistema de estacas en la base de la estructura. Otra caracter&iacute;stica de seguridad incluye la utilizaci&oacute;n de un sistema retenedor de resortes instalados en la parte de abajo de la uni&oacute;n inferior (<a href="#f01">FIGURA 1</a>). Este sistema cumple tres funciones principales: impedir que los resortes salgan expulsados, permitir que los resortes queden en su sitio de instalaci&oacute;n una vez realizado el disparo y por &uacute;ltimo, ayudar a atenuar las vibraciones de los resortes y evitar el ingreso de ruido en la se&ntilde;al captada por los ge&oacute;fonos.</p>      <p align="center"><a name="f01"></a><img src="img/revistas/boge/v34n1/v34n1a07f1.jpg"></p>      <p align="justify">El dise&ntilde;o del GIS consiste de un sistema que genera un impacto en la superficie de la tierra, produciendo de esta manera ondas ac&uacute;sticas que viajan a trav&eacute;s del subsuelo. Su estructura es en forma de tr&iacute;pode y el impacto se lleva a cabo por medio de una masa acelerada (martillo) que desciende y golpea un disco de metal ubicado sobre el terreno. El disco met&aacute;lico tiene un &aacute;rea superficial de 400 cm<sup>2</sup> aproximadamente, esta &aacute;rea es &oacute;ptima para obtener se&ntilde;ales de mayor amplitud y mayor ancho de banda (Keiswetter and Steeples, 1995). La energ&iacute;a que acelera la masa es entregada por un sistema de dos resortes que al comprimirse acumulan energ&iacute;a potencial suficiente para impulsar la masa que genera el impacto a la tierra. Esta fuente el&aacute;stica se comprime manualmente con la ayuda de una polea diferencial, la cual no necesita de fuentes de energ&iacute;a convencionales para su funcionamiento. Al elevar la masa y comprimir los resortes, un sistema de disparo es el encargado de liberar el martillo y generar el impacto (<a href="#f01">FIGURA 1</a>).</p>      <p align="justify">La configuraci&oacute;n del GIS permite su instalaci&oacute;n por m&oacute;dulos, lo cual ayuda a la portabilidad, bajo peso, f&aacute;cil transporte e instalaci&oacute;n en campo. En la <a href="#f01">FIGURA 1</a> se muestran los principales m&oacute;dulos que conforman el GIS y su prototipo construido. El dise&ntilde;o de detalle se encuentra en el trabajo de Pinto y Rivera, 2009. El GIS est&aacute; compuesto por siete (7) m&oacute;dulos principales: tr&iacute;pode, uni&oacute;n superior, uni&oacute;n inferior, polea diferencial, resortes, martillo y sistema de disparo. La funci&oacute;n principal de cada uno de estos m&oacute;dulos se describe a continuaci&oacute;n:</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><b>Tr&iacute;pode:</b> est&aacute; compuesto por tres patas en acero estructural A36 (denominaci&oacute;n establecida por <i>American Society for Testing and Materials</i>), encargadas de brindar una adecuada estabilidad al equipo y soportar la carga ejercida por la compresi&oacute;n de los resortes.</p>      <p align="justify"><b>Uni&oacute;n inferior:</b> consiste en un disco de acero estructural sobre el cual se encuentran soldados tres perfiles en &quot;L&quot; que sirven como brazos para conectar este m&oacute;dulo con el tr&iacute;pode. Adem&aacute;s, en la parte inferior tiene instalado un tubo de acero que funciona como gu&iacute;a para el movimiento del martillo y para instalar los resortes conc&eacute;ntricamente.</p>      <p align="justify"><b>Polea Diferencial:</b> dispositivo mec&aacute;nico que permite comprimir los resortes manualmente a medida que se eleva el martillo. La carga m&aacute;xima que debe ejercer la polea diferencial es equivalente a la fuerza ejercida por los resortes a su m&aacute;xima compresi&oacute;n (1.720 kg aprox.).</p>      <p align="justify"><b>Uni&oacute;n superior:</b> este elemento estructural permite soportar la carga que ejerce la polea diferencial cuando comprime los resortes. Adem&aacute;s, sirve como punto de conexi&oacute;n para las patas del tr&iacute;pode en la parte superior del equipo.</p>      <p align="justify"><b>Resorte Helicoidal:</b> la funci&oacute;n del resorte es la de acelerar el martillo a alta velocidad para producir la energ&iacute;a de impacto deseada. El procedimiento realizado para determinar el valor de la constante el&aacute;stica del resorte se describe m&aacute;s adelante.</p>      <p align="justify"><b>Martillo:</b> barra maciza de acero estructural encargada de transmitir la energ&iacute;a de impacto hacia una placa de acero ubicada en el suelo. La utilizaci&oacute;n de esta &uacute;ltima permite generar ondas s&iacute;smicas de mayor amplitud.</p>      <p align="justify"><b>Sistema de Disparo:</b> su funci&oacute;n es permitir la desconexi&oacute;n manual del pasador del martillo con el gancho de la polea diferencial para poder realizar de esta manera el disparo.      <p align="justify"><b>Estimaci&oacute;n de la energ&iacute;a entregada por impacto del GIS</b>    <br> Para comparar la energ&iacute;a de impacto que debe entregar el GIS con respecto a un golpe de porra, se calcul&oacute; inicialmente la energ&iacute;a cin&eacute;tica que genera una persona de tama&ntilde;o promedio al golpear un disco met&aacute;lico con una porra de 9 kg. Estudios previos a este trabajo muestran que al variar la masa de la porra y la longitud del mango del mismo, se obtienen diferentes valores de energ&iacute;a cin&eacute;tica (Keiswetter and Steeples, 1995). En nuestro caso, para el c&aacute;lculo experimental se tuvieron en cuenta valores espec&iacute;ficos de la porra y del tiempo de impulso del mismo (<a href="#t01">TABLA 1</a>), generando aproximadamente 313 Newtons-metro (N.m) de energ&iacute;a cin&eacute;tica.</p>      <p align="center"><a name="t01"></a><img src="img/revistas/boge/v34n1/v34n1a07t1.jpg"></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Debido a que el equipo GIS fue dise&ntilde;ado para entregar como m&iacute;nimo cuatro veces el valor de energ&iacute;a anterior, se estableci&oacute; que la energ&iacute;a total generada por el GIS deb&iacute;a ser de al menos 1.250 N.m, la cual se sobredimension&oacute; a 1.500 N.m para garantizar la energ&iacute;a m&iacute;nima de impacto. Con base en estos requerimientos, se calcul&oacute; la constante el&aacute;stica que deber&iacute;a tener el resorte y la fuerza m&aacute;xima ejercida por la polea diferencial para el posterior c&aacute;lculo de los elementos mec&aacute;nicos del equipo (<a href="#t02">TABLA 2</a>).</p>      <p align="center"><a name="t02"></a><img src="img/revistas/boge/v34n1/v34n1a07t2.jpg"></p>      <p align="justify">Para determinar la constante el&aacute;stica del resorte se realiz&oacute; el siguiente balance de energ&iacute;a:</p>      <p align="center"><img src="img/revistas/boge/v34n1/v34n1a07e1.jpg"></p>      <p align="justify">Teniendo en cuenta que la energ&iacute;a potencial gravitatoria no es muy significativa, se tiene:</p>      <p align="center"><img src="img/revistas/boge/v34n1/v34n1a07e2.jpg"></p>      <p align="justify">Al despejar de la ecuaci&oacute;n anterior se tiene una constante el&aacute;stica de K&#8773;100 KN/m.</p>      <p align="justify">Debido a que no se encontr&oacute; un resorte con capacidad de entregar este nivel de energ&iacute;a, fue necesario emplear dos resortes instalados conc&eacute;ntricamente (<a href="#f02">FIGURA 2</a>).</p>      <p align="center"><a name="f02"></a><img src="img/revistas/boge/v34n1/v34n1a07f2.jpg"></p>      <p align="justify">El c&aacute;lculo de la constante de estos resortes se realiz&oacute; en el Laboratorio de Ingenier&iacute;a de Materiales del Instituto Colombiano del Petr&oacute;leo ICP (<a href="#f03">FIGURA 3</a>), donde la suma de las constantes el&aacute;sticas fue de 100 KN/m aproximadamente (Pinto y Rivera, 2009).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="f03"></a><img src="img/revistas/boge/v34n1/v34n1a07f3.jpg"></p>      <p align="justify">El dise&ntilde;o de detalle de los m&oacute;dulos del GIS as&iacute; como el c&aacute;lculo estructural y an&aacute;lisis por elementos finitos para validar los c&aacute;lculos dimensionales de los elementos mec&aacute;nicos, factores de seguridad y planos se discuten en detalle en el trabajo de Pinto y Rivera (2009).</p>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>ADQUISICI&Oacute;N DE DATOS EN CAMPO</left></b></p></font>      <p align="justify">La adquisici&oacute;n de datos se realiz&oacute; en el municipio de Piedecuesta en el Departamento de Santander. Este municipio se encuentra ubicado a 7 km al Sur de Bucaramanga, la capital del Departamento de Santander. Sobre la v&iacute;a que de Bucaramanga conduce a Piedecuesta en el km 7 est&aacute;n las instalaciones del Instituto Colombiano del Petr&oacute;leo de ECOPETROL, all&iacute; existe un carreteable aleda&ntilde;o al ICP, en donde se realiz&oacute; la adquisici&oacute;n de datos (<a href="#f04">FIGURA 4</a>).</p>      <p align="center"><a name="f04"></a><img src="img/revistas/boge/v34n1/v34n1a07f4.jpg"></p>      <p align="justify">Las fuentes s&iacute;smicas fueron el GIS y una porra de 9 kg (<a href="#f05">FIGURA 5</a>). El receptor fue un ge&oacute;fono multicomponente. Los datos se adquirieron con un equipo s&iacute;smico de 32 canales, de los cuales se usaron cuatro (uno para cada componente del espacio y uno para el tiempo cero). Tambi&eacute;n se utiliz&oacute; un computador port&aacute;til donde se almacenaron los datos provenientes del sism&oacute;grafo. </p>      <p align="center"><a name="f05"></a><img src="img/revistas/boge/v34n1/v34n1a07f5.jpg"></p>      <p align="justify"><b>Arreglo Geom&eacute;trico</b>    <br> Para el arreglo geom&eacute;trico se utiliz&oacute; el concepto de ventana &oacute;ptima propuesto por Hunter <i>et al.</i> (1984). El arreglo consisti&oacute; en una l&iacute;nea de 51 m de longitud en donde se mantuvo un <i>offset</i> constante de 27 m. El punto de disparo se desplaz&oacute; 3 m entre estaciones lo mismo que el receptor, hasta cubrir los 51 m de la l&iacute;nea s&iacute;smica (<a href="#f06">FIGURA 6</a>). El n&uacute;mero de trazas adquiridas fue de 17. Para la l&iacute;nea con Porra se realizaron cinco disparos por estaci&oacute;n con el objetivo de aumentar la relaci&oacute;n se&ntilde;al/ruido. Para la l&iacute;nea adquirida con el GIS se realizaron solamente dos disparos por estaci&oacute;n.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="f06"></a><img src="img/revistas/boge/v34n1/v34n1a07f6.jpg"></p>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>RESULTADOS</left></b></p></font>      <p align="justify">Antes de realizar la adquisici&oacute;n de datos para la l&iacute;nea s&iacute;smica, se realiz&oacute; una prueba que consisti&oacute; en disparar una vez con el GIS y otra con la porra, con el fin de comparar las amplitudes de se&ntilde;al en el dominio del tiempo (<a href="#f07">FIGURA 7</a>). El receptor se ubic&oacute; a dos metros de las fuentes. En la <a href="#f07">FIGURA 7</a> se observa que la amplitud de la se&ntilde;al del GIS duplic&oacute; la se&ntilde;al de la porra, confirmando que el dise&ntilde;o cumpli&oacute; con el objetivo de aumento de energ&iacute;a transmitida al subsuelo.</p>      <p align="center"><a name="f07"></a><img src="img/revistas/boge/v34n1/v34n1a07f7.jpg"></p>      <p align="justify">Despu&eacute;s de la adquisici&oacute;n de datos de las dos l&iacute;neas s&iacute;smicas se apilaron los cinco disparos de la porra y los dos disparos del GIS. Posteriormente se realiz&oacute; la comparaci&oacute;n de amplitud de energ&iacute;a impacto y contenido frecuencial entre la porra y el GIS (FIGURAS <a href="#f08">8</a>, <a href="#f09">9</a> y <a href="#f10">10</a>), donde se analiz&oacute; cada fuente en sus tres componentes: Vertical, Radial y Transversal. Tambi&eacute;n se obtuvo un estimado de la cantidad de energ&iacute;a entregada por cada fuente en sus componentes. La energ&iacute;a relativa fue calculada sumando los cuadrados de las amplitudes (Keiswetter and Steeples, 1994).</p>      <p align="center"><a name="f08"></a><img src="img/revistas/boge/v34n1/v34n1a07f8.jpg"></p>     <p align="center"><a name="f09"></a><img src="img/revistas/boge/v34n1/v34n1a07f9.jpg"></p>     <p align="center"><a name="f10"></a><img src="img/revistas/boge/v34n1/v34n1a07f10.jpg"></p>      <p align="justify">Las FIGURAS <a href="#f08">8</a> y <a href="#f09">9</a> muestran mayor energ&iacute;a de impacto del GIS respecto de la porra (tres veces) y en la <a href="#f10">FIGURA 10</a> la energ&iacute;a del GIS es seis veces la de la porra, lo cual representa m&aacute;s penetraci&oacute;n de ondas el&aacute;sticas en el subsuelo debido a que las part&iacute;culas all&iacute; vibran con m&aacute;s energ&iacute;a y por lo tanto la onda viaja mayores distancias.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Con respecto al contenido frecuencial, se observa que el GIS y la porra aportan el mismo ancho de frecuencias donde la &uacute;nica diferencia es la amplitud de la energ&iacute;a (FIGURAS <a href="#f08">8</a>, <a href="#f09">9</a> y <a href="#f10">10</a>).</p>      <p align="justify">Posterior al an&aacute;lisis espectral, se compararon los perfiles s&iacute;smicos adquiridos en la componente vertical con la porra y el GIS (<a href="#f11">FIGURA 11</a>), debido a que &eacute;sta tiene mayor utilizaci&oacute;n en estudios tradicionales de sismolog&iacute;a somera. En el sismograma adquirido con porra (<a href="#f11">FIGURA 11</a>, izquierda), se observa claramente entre 100 y 200 ms el primer reflector (1) y hay duda si tambi&eacute;n se est&aacute; visualizando un segundo reflector (2). Para el sismograma del GIS (<a href="#f11">FIGURA 11</a>, derecha), entre 100 y 200 ms se ven dos reflectores llamados reflector 1 y reflector 2, adem&aacute;s se podr&iacute;a observar un tercer reflector (3). Es importante mencionar que para los dos sismogramas, los eventos de los reflectores 1 y 2, coinciden en la escala del tiempo, lo que supondr&iacute;a que se est&aacute;n visualizando los mismos reflectores del subsuelo.</p>      <p align="center"><a name="f11"></a><img src="img/revistas/boge/v34n1/v34n1a07f11.jpg"></p>      <p align="justify">Al distinguir mayor n&uacute;mero de reflectores con el GIS que con porra, se evidencia que el GIS entrega mayor cantidad de energ&iacute;a al subsuelo y, por regla general hay mayor penetraci&oacute;n de las ondas en el subsuelo.</p>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>DISCUSI&Oacute;N</left></b></p></font>      <p align="justify">Una fuente s&iacute;smica adecuada es aquella que muestra alta relaci&oacute;n se&ntilde;al-ruido, amplio contenido frecuencial, repetitividad de la onda s&iacute;smica y una se&ntilde;al fuerte y adecuada en cada receptor. Con base en estos requerimientos, se observa en las FIGURAS <a href="#f07">7</a>, <a href="#f08">8</a>, <a href="#f09">9</a> y <a href="#f10">10</a>, mayor cantidad de energ&iacute;a en las ondas el&aacute;sticas generadas por el GIS que con la porra ya que al menos se triplica la energ&iacute;a en las tres componentes espaciales, lo cual manifiesta que se pueden realizar arreglos geom&eacute;tricos m&aacute;s extensos en longitud y por regla general se obtendr&aacute; mayor profundidad de investigaci&oacute;n.</p>      <p align="justify">Con respecto a las FIGURA <a href="#f08">8</a>, <a href="#f09">9</a> y <a href="#f10">10</a> se nota mayor amplitud del contenido frecuencial en los datos del GIS, evidenciando en la <a href="#f11">FIGURA 11</a> mejor resoluci&oacute;n del perfil s&iacute;smico. Hay que resaltar con que el GIS se obtuvieron se&ntilde;ales con mayor amplitud de contenido frecuencial entre 5 y 20 Hz, y entre 60 y 80 Hz donde las frecuencias m&aacute;s altas permiten mejor resoluci&oacute;n, lo que se traduce en una visualizaci&oacute;n m&aacute;s detallada del perfil s&iacute;smico (Yilmaz, 1987).</p>      <p align="justify">En la <a href="#f11">FIGURA 11</a> se visualiza mayor n&uacute;mero de reflectores con el GIS que con la Porra, lo que indica que la cantidad de energ&iacute;a del GIS es superior, al igual que la relaci&oacute;n se&ntilde;al-ruido, teniendo en cuenta que la relaci&oacute;n de disparos por estaci&oacute;n fue de 2:5 para porra y GIS, respectivamente.</p>      <p align="justify">Para los reflectores de la <a href="#f11">FIGURA 11</a> (Porra y GIS), los tiempos de arribo son aproximadamente los mismos, lo que evidencia que las se&ntilde;ales adquiridas por cada fuente s&iacute;smica contienen im&aacute;genes de los mismos eventos en profundidad.</p>  <font size="3">		     ]]></body>
<body><![CDATA[<br>    <p><b><left>CONCLUSIONES</left></b></p></font>      <p align="justify">El GIS triplica la amplitud de energ&iacute;a de impacto de la porra de 9 kg. Esto resulta una capacidad de penetraci&oacute;n de las ondas en el subsuelo significativamente mayor que con el m&eacute;todo convencional con porra.</p>      <p align="justify">Se observa que la relaci&oacute;n se&ntilde;al-ruido es mayor con el GIS que con la porra, lo cual significa que se obtiene una mejor resoluci&oacute;n vertical a pesar de que la relaci&oacute;n de disparos por estaci&oacute;n fue de 2:5 para GIS y porra, respectivamente.</p>      <p align="justify">Otro aspecto importante es que se observa un contenido frecuencial de m&aacute;s amplitud con el GIS en las tres componentes, lo cual se traduce en el logro de una mayor resoluci&oacute;n vertical con el GIS.</p>      <p align="justify">Las im&aacute;genes s&iacute;smicas muestran mayor n&uacute;mero de reflectores visualizados con el GIS que con la porra.</p>      <p align="justify">Es necesario adem&aacute;s, mencionar las caracter&iacute;sticas adicionales del GIS: portabilidad, modularidad, seguridad, repetitividad de la onda s&iacute;smica, f&aacute;cil transporte por zonas de dif&iacute;cil acceso, no necesita de energ&iacute;a el&eacute;ctrica ni combustibles para su funcionamiento y es una fuente de bajo costo con alta eficiencia.</p>  <font size="3">		     <br>    <p><b><left>AGRADECIMIENTOS</left></b></p></font>      <p align="justify">Al Grupo de Investigaci&oacute;n de Estabilidad de Pozo del Convenio 002 entre Universidad Industrial de Santander – ECOPETROL S.A., por apoyar acad&eacute;micamente y econ&oacute;micamente el desarrollo del prototipo. A los compa&ntilde;eros de Geof&iacute;sica del Instituto Colombiano del Petr&oacute;leo Mar&iacute;a Duarte, Juli&aacute;n Vargas, Elkin Hern&aacute;ndez y Carlos P&eacute;rez por su colaboraci&oacute;n durante la realizaci&oacute;n de las pruebas de campo; y al ingeniero Andr&eacute;s Calle por su apoyo en el procesamiento de los datos. A los ingenieros Danilo Ordo&ntilde;ez y Ricardo Jaimes por sus aportes durante el desarrollo de este proyecto. A los t&eacute;cnicos de la Escuela de Ingenier&iacute;a Mec&aacute;nica Gonzalo Calder&oacute;n y Henry Cruz por la ayuda brindada en la construcci&oacute;n del equipo. A COLCIENCIAS (Programa J&oacute;venes Investigadores), a la empresa SUBSELO3D y a la CORPORACI&Oacute;N GEOLOGICA ARES por financiar parcialmente la preparaci&oacute;n del presente manuscrito.</p>  <hr>  <font size="3">		     ]]></body>
<body><![CDATA[<br>    <p><b><left>REFERENCIAS</left></b></p></font>      <!-- ref --><p align="justify">Butler, D.K., 2005, Near-surface geophysics. Investigations in geophysics No. 13, Society of exploration geophysics, 732p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000115&pid=S0120-0283201200010000700001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Doll, W.E., Miller, R.D., and Xia, J. 1998. A noninvasive shallow seismic source comparison on the Oak Ridge reservation, Tennessee. Geophysics, 63: 1318-1331.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000116&pid=S0120-0283201200010000700002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Hunter, J.A., Pullan, S.E., Burns, R.A., Gagne, R.M., and Good, R.L. 1984. Shallow seismic reflection mapping of the overburden-bedrock interface with the engineering seismograph-Some simple techniques. Geophysics, 49: 1381-1385.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000117&pid=S0120-0283201200010000700003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Keiswetter, D.A., and Steeples, D.W. 1994. Practical modifications to improve the sledgehammer seismic source. Geophysical Research Letters, 21: 2203-2206&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000118&pid=S0120-0283201200010000700004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Keiswetter, D.A., and Steeples, D.W. 1995. A field investigation of source parameters for the sledgehammer. Geophysics, 60: 1051-1057.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000119&pid=S0120-0283201200010000700005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Miller, R.D., Pullan, S.E., Waldner, J.S., and Haeni, F.P. 1986, Field comparison of shallow seismic sources. Geophysics, 51, 2067-2092.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000120&pid=S0120-0283201200010000700006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Miller, R.D., Pullan, S.E., Keiswetter, D.A., Steeples, D.W., and Hunter, J.A. 1994, Field comparison of shallow P-wave seismic sources near Houston, Texas. Geophysics, 59: 1713-1728.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000121&pid=S0120-0283201200010000700007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Pinto, O.F., y Rivera, D.F. 2009. Dise&ntilde;o y construcci&oacute;n de un equipo generador de ondas ac&uacute;sticas por impacto para su aplicaci&oacute;n en adquisici&oacute;n s&iacute;smica. Tesis Escuela de Ingenier&iacute;a Mec&aacute;nica. Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga. 158p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000122&pid=S0120-0283201200010000700008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Reynolds, J. M., 1997. An introduction to applied and environmental geophysics, Wiley, 796p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000123&pid=S0120-0283201200010000700009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">Yilmaz. O., 1987. Seismic Data Processing, Ed. Society of Exploration Geophysicists, 2027p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000124&pid=S0120-0283201200010000700010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p align="center">Trabajo recibido: febrero 20 de 2012    <br> Trabajo aceptado: Junio 1 de 2012</p>  </font>       ]]></body><back>
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