Geofísica aplicada · Puesta a tierra · Protección catódica

Estudio y medición de resistividad del terreno en Neuquén y Río Negro, con modelo multicapa listo para su software de cálculo

Ejecutamos campañas de resistividad del terreno con arreglos Wenner y Schlumberger y entregamos el modelo de suelo estratificado —resistividad verdadera y espesor por capa— listo para cargar en CDEGS, ETAP o CYME. Campo, inversión matemática e informe firmado por profesional matriculado bajo IEEE Std 80/81, ASTM G57 y AEA 90364, resueltos íntegramente en la región, sin depender de gabinetes de Buenos Aires.

verifiedInforme firmado y matriculado verifiedInstrumental calibrado NormaIEEE 80 / 81 CorrosividadASTM G57 ArreglosWenner · Schlumberger ImagenERT 2D–3D
Alcance del servicio

Qué ejecutamos y qué recibe

Campo, inversión de gabinete y un informe interpretativo firmado: la medición de resistividad es una de nuestras líneas de geofísica aplicada. No entregamos un valor puntual, sino el modelo de capas que consume su software de cálculo.

01
En campo

Adquisición geoeléctrica con equipo propio

Cotizar campaña de campo east
  • check Sondeos con arreglo Wenner (diseño de mallas de puesta a tierra), con instrumental de certificado de calibración vigente.
  • check Arreglo Schlumberger / SEV para lechos anódicos profundos y sondeos eléctricos verticales.
  • check Tomografía de Resistividad Eléctrica (ERT / TRE) 2D–3D para investigación de subsuelo, fallas, vacíos y geotecnia de alta precisión.
  • check Perfiles ortogonales georreferenciados (GPS / WGS84) con espaciamientos según la profundidad de investigación.
02
En gabinete

Inversión matemática multicapa

Consultar inversión de datos east
  • check Inversión multicapa de la curva geoeléctrica: el modelo de capas (ρᵢ, hᵢ) que representa físicamente el subsuelo.
  • check Archivo de suelo exportable a software de cálculo eléctrico (CDEGS – módulo RESAP, ETAP, CYME).
  • check Clasificación de corrosividad del suelo según ASTM G57 para protección catódica de ductos, tanques o acueductos.
03
Entregables

Informe firmado por profesional matriculado

Ver contenido del informe east
  • check Informe técnico de resistividad firmado por profesional matriculado.
  • check Modelo de suelo estratificado con resistividad verdadera y espesor de cada estrato.
  • check Curva de resistividad aparente de campo y curva invertida.
  • check Planilla de campo georreferenciada con lecturas primarias (a, R, ρₐ), condiciones ambientales e instrumental.
Método según objetivo

No todos los proyectos se miden igual

Elegir mal el arreglo geoeléctrico invalida el estudio. Seleccionamos el método según el objetivo de ingeniería y la geología del sitio.

Método 01 grid_on

Wenner — mallas de puesta a tierra

Arreglo tetraelectródico simétrico, con la mejor relación señal-ruido en terrenos de alta resistividad como la meseta patagónica. Es el estándar para adquirir los datos de entrada del diseño de mallas de subestaciones bajo IEEE Std 80. Extendemos el espaciamiento a hasta cubrir la diagonal mayor de la malla proyectada, como exige IEEE Std 81.

ObjetivoMallas PAT
NormaIEEE 80 / 81
Fuerte enAlta resistividad
Método 02 vertical_align_bottom

Schlumberger y Sondeo Eléctrico Vertical (SEV)

Preferido para exploración profunda y trazados lineales de ductos. Al mantener fijos los electrodos de potencial y expandir solo los de corriente, gana velocidad operativa y reduce el ruido de las heterogeneidades superficiales. Es el arreglo indicado para localizar estratos conductivos profundos donde alojar lechos anódicos de protección catódica.

ObjetivoExploración profunda
Ideal paraDuctos · Lechos anódicos
VentajaVelocidad y menor ruido
Método 03 landscape

Tomografía de Resistividad Eléctrica (ERT)

Despliegue multielectródico que resuelve secciones 2D–3D continuas del subsuelo. Cartografía variaciones laterales y verticales de resistividad para identificar fallas, vacíos y variaciones de saturación —el nivel de detalle que un sondeo puntual no puede aportar y que complementa la refracción sísmica.

ObjetivoImagen 2D–3D
ResoluciónLateral y vertical

¿No está seguro de qué arreglo necesita su proyecto? Lo definimos según el objetivo de ingeniería y la geología del sitio.

Definir el método arrow_forward
Por qué el modelo, no el número

Del dato de campo al modelo que carga su software

Una lectura puntual de resistencia asume, erróneamente, un suelo homogéneo. En un terreno real —una capa superficial desecada de alta resistividad sobre un estrato saturado conductivo— esa lectura arroja una resistividad aparente que no representa a ningún estrato.

En el cálculo de mallas de PAT bajo IEEE Std 80, ese error se paga caro: si el estrato profundo es más resistivo que el superficial, las corrientes de falla no disipan en vertical, fuerzan un flujo lateral y disparan las tensiones de paso y de contacto por encima de los límites tolerables.

Por eso el entregable central no es un número: es el modelo multicapa invertido —resistividad verdadera y espesor de cada capa— con el que su equipo calcula la impedancia de la malla, la RPAT, las tensiones de seguridad y el GPR con rigor. Entregamos ese vector estratigráfico en el formato que consumen los motores de cálculo, listo para simular.

Cuando el objetivo es la fundación y no la puesta a tierra, este mismo criterio de caracterización se integra con el estudio de suelos para construcción.

Marco normativo

Normativas y estándares de aplicación

Cada procedimiento y cada dato del informe cita la norma que lo respalda. Es lo que hace auditable el estudio ante SRT, organismos de inspección y el calculista eléctrico.

Medición straighten
IEEE Std 81

Medición de resistividad e impedancia

Resistividad, impedancia de masa y potenciales de superficie; disposición de electrodos e inversión de curvas.

Mallas PAT bolt
IEEE Std 80

Puesta a tierra de subestaciones

Integración del modelo de suelo estratificado en el cálculo de mallas y límites de soportabilidad humana.

Corrosividad shield
ASTM G57

Método de Wenner para suelos

Método tetraelectródico de Wenner para evaluación de corrosividad de suelos y protección catódica.

Geotecnia science
ASTM D6431

Resistividad DC e imágenes

Métodos de resistividad DC e imágenes tomográficas para investigaciones geotécnicas.

Argentina gavel
AEA 90364

Puesta a tierra · SRT 900/2015

Verificación metrológica del sistema de PAT, resistencia de dispersión y continuidad de masas.

Cumplimiento

Un estudio auditable ante inspección

Cada lectura y cada procedimiento vienen con su cita normativa. Presente el expediente sin observaciones.

Consultar marco normativo east
Contexto geológico regional

Resistividad en terrenos patagónicos: por qué acá es distinto

La barda, la meseta y las formaciones de la Cuenca Neuquina no se comportan como el suelo de un manual.

Los primeros 5 metros registran con frecuencia resistividades de 1.000 a más de 5.000 Ω·m —caliche, conglomerados secos, areniscas compactas y basaltos que vuelven inviable una jabalina estándar y disparan la resistencia de dispersión muy por encima de la norma.

A eso se suma un factor que los estudios genéricos ignoran: la helada patagónica. Al congelarse el agua de poro, la resistividad de la capa superficial se multiplica por 10 a 100. Ponderamos las mediciones por el peor escenario estacional para que su diseño no falle en invierno.

Material / formación patagónica Resistividad típica (Ω·m) Implicancia de ingeniería
Valles aluviales salinos / limos saturados < 15 – 100 Excelente dispersión; alta corrosividad, exige protección catódica.
Arenas y gravas volcánicas secas 300 – 1.000 Difícil bajar de 40 Ω; requiere mallas extendidas o GEM.
Caliche / costras calcáreas (barda) 1.000 – 3.000 Crítico; hincado profundo encamisado a estratos húmedos.
Basalto compacto / roca volcánica > 3.000 Inviable sin pozos profundos o contrapesos superficiales.

Esta caracterización orienta también el diseño de protección catódica en los ductos de la cuenca, que atraviesan transiciones extremas —de valles salinos con ρ < 15 Ω·m a mesetas de basalto con ρ > 2.000 Ω·m— en pocos kilómetros.

Por qué GeoNúcleo

Prospección propia, interpretación en la región e informe con validez legal.

Cuatro razones por las que la resistividad la resolvemos completa —de campo a informe— sin depender de gabinetes de Buenos Aires.

01

Equipamiento de prospección propio

Resistivímetros y arreglos Wenner, Schlumberger y ERT operados por nuestra cuadrilla; no dependemos de terceros para salir a campo.

02

Interpretación e inversión en la región

El procesamiento multicapa y la redacción del informe se resuelven íntegramente por nuestro equipo técnico en Neuquén y Río Negro.

03

Informe con validez legal

Firma, sello y matrícula del profesional responsable, con la planilla de campo auditable ante SRT y organismos de inspección.

04

Conocimiento del terreno

Barda, caliche, basalto, valles salinos y helada: variables reales de la Cuenca Neuquina que definen si su puesta a tierra cumple o no.

FAQ

Preguntas frecuentes

¿Miden resistividad del terreno o resistencia de una jabalina existente?

add

Resistividad del terreno: la propiedad intrínseca del suelo, no la resistencia de un electrodo ya instalado. La resistividad define el modelo de capas con el que se diseña la malla de puesta a tierra; la resistencia de una jabalina existente es una verificación post-instalación. Son ensayos distintos. Hacemos ambos, pero el estudio de resistividad es previo al diseño, no posterior.

¿En qué zona trabajan?

add

Neuquén, Río Negro y la cuenca neuquina: Neuquén Capital, Cipolletti, Plottier, Centenario, y el corredor de Añelo y Vaca Muerta. Si su obra queda fuera de esa zona, consúltenos el alcance.

¿Qué recibo al final del estudio?

add

El informe técnico firmado por profesional matriculado, con el modelo de suelo estratificado (resistividad verdadera y espesor de cada capa), la curva de campo, la curva invertida y la planilla georreferenciada con las lecturas primarias. Además, el archivo de suelo exportable a CDEGS (RESAP), ETAP o CYME, listo para cargar en su simulación.

¿Cuánto demora la campaña y el informe?

add

La adquisición de campo depende de la cantidad de líneas y la extensión del predio; la inversión y el informe interpretativo llevan unos días adicionales. [PLACEHOLDER: plazo estándar — confirmar SLA]. Si tiene una fecha de diseño comprometida, coordinamos la campaña para llegar antes.

Cierre técnico

Lleve a su cálculo el modelo de suelo real, no una resistividad aparente.

Envíenos la ubicación y el objetivo del estudio —malla de PAT, protección catódica o caracterización geotécnica— y le devolvemos una cotización técnica con arreglo, alcance y plazo de entrega.

Aplicaciones típicas
boltMallas de puesta a tierra (IEEE 80)
shieldProtección catódica de ductos y tanques
scienceCaracterización geotécnica del subsuelo
Zona de operación
location_onNeuquén Capital · Cipolletti · Plottier
location_onCentenario · Añelo · Vaca Muerta
location_onAlto Valle · Río Negro
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