estudios por perforaciones y sondeos eléctricos verticales

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APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL RÍO GRANDE PRESA Y CENTRAL HIDROELÉCTRICA PORTEZUELO DEL VIENTO "Estudios por Perforaciones y Sondeos Eléctricos Verticales (SEV) – Primera EtapaGOBIERNO DE MENDOZA MINISTERIO DE AMBIENTE Y OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE HIDRÁULICA PROVINCIA DE MENDOZA REPUBLICA ARGENTINA JULIO 2007 Autor del Informe: GEOSERVICE S.R.L. Adolfo Calle 350 (5501) Godoy Cruz MENDOZA [email protected]

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APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL RÍO GRANDE PRESA Y CENTRAL HIDROELÉCTRICA

PORTEZUELO DEL VIENTO

"Estudios por Perforaciones y Sondeos Eléctricos Verticales (SEV) –

Primera Etapa”

GOBIERNO DE MENDOZA MINISTERIO DE AMBIENTE Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE HIDRÁULICA

PROVINCIA DE MENDOZA REPUBLICA ARGENTINA

JULIO 2007

Autor del Informe: GEOSERVICE S.R.L. Adolfo Calle 350 (5501) Godoy Cruz

MENDOZA

[email protected]

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Presa y Central Hidroeléctrica Portezuelo del Viento “Estudios por Perforaciones y Sondeos Eléctricos Verticales (SEV) – Primera Etapa”

Gobierno de Mendoza – M.A. y O.P. – Dirección de Hidráulica

GEOSERVICE S.R.L.

APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL RÍO GRANDE PRESA Y CENTRAL HIDROELÉCTRICA

PORTEZUELO DEL VIENTO

"Estudios por Perforaciones y Sondeos Eléctricos Verticales (SEV) –

Primera Etapa”

ÍNDICE: INTRODUCCIÓN ............................................................................ 4 OBJETO ............................................................................................ 4 GEOLOGÍA GENERAL .................................................................. 5 TOPOGRAFÍA ................................................................................. 7 SONDEOS ELÉCTRICOS VERTICALES (SEV) ...................... 10

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 10 OBJETIVOS ....................................................................................................................... 11 INSTRUMENTAL ............................................................................................................. 11 METODOLOGÍA ............................................................................................................... 16 CONSIDERACIONES SOBRE LA RESISTIVIDAD DE LAS ROCAS SUELTAS ....... 17 TRABAJO DE CAMPO ..................................................................................................... 18 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ................................................................. 18 RESULTADOS ................................................................................................................... 18

PERFORACIONES EN ALUVION y ROCA .............................. 32 METODOLOGÍA DE OPERACIÓN ................................................................................. 32 UBICACIÓN DE LAS PERFORACIONES ...................................................................... 37

SONDEO PV 1 ................................................................................ 41 RESUMEN ......................................................................................................................... 42 CARACTERÍSTICAS GENERALES ................................................................................ 43

CRUCE DE EQUIPOS A MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO GRANDE ......................................................................................... 43 SONDEO PV 4 ................................................................................ 48

RESUMEN ......................................................................................................................... 49

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CARACTERÍSTICAS GENERALES ................................................................................ 50

SONDEO PV 2 ................................................................................ 51 RESUMEN ......................................................................................................................... 53 CARACTERÍSTICAS GENERALES ................................................................................ 54

SONDEO PV 3 ................................................................................ 56 RESUMEN ......................................................................................................................... 57 CARACTERÍSTICAS GENERALES ................................................................................ 58

CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA DE LA ROCA ................ 59

ANEXOS ...................................................................................... 63 En Tomo II adjunto: CURVAS S.E.V. Nº 1 A Nº 21 PERFILES GEOELÉCTRICOS S.E.V. Nº 1 A Nº 6 REGISTROS DE PERFORACIÓN (LOGS) SONDEOS Nº PV1 A Nº PV4 PLANILLAS DE ENSAYOS LUGEON SONDEOS Nº PV1 A Nº PV4 FOTOS CAJAS PORTATESTIGOS SONDEOS Nº PV1 A Nº PV4 PLANO DE UBICACIÓN DE SONDEOS Y S.E.V.s

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INTRODUCCIÓN El Gobierno de la provincia de Mendoza, a través de la Dirección de Hidráulica, decidieron contratar, por licitación pública, a la firma GEOSERVICE S.R.L. para la realización de estudios preliminares, por medio de perforaciones y sondeos eléctricos verticales (SEV), sobre la planicie aluvial, y en ambas márgenes del Río Grande, en época de estiaje en la zona denominada Portezuelo del Viento, ubicada a unos 23 Km aguas arriba de la localidad de Bardas Blancas, Departamento de Malargüe, Provincia de Mendoza.

OBJETO Los trabajos realizados tuvieron por objeto determinar los espesores de la cubierta de suelos aluvionales, la ubicación de techo de roca, y las características geológicas y geotécnicas de la roca de fundación, como así también, conocer características hidráulicas del macizo rocoso por medio de ensayos de admisión de agua. Los trabajos consistieron en la realización de 4 (cuatro) perforaciones verticales de 50 metros de profundidad, dos de ellas directamente en roca, a ambas márgenes del río sobre el eje de presa y las dos restantes en el aluvión, atravesando el mismo hasta techo de roca, y luego continuando en la roca hasta alcanzar la profundidad final. También se realizaron 22 (veintidós) sondeos eléctricos verticales (SEV), distribuidos en 6 perfiles, de acuerdo a la instrucción de la Inspección. Tanto las perforaciones, como los sondeos eléctricos verticales, fueron acompañados previamente por trabajos de topografía para darles coordenadas y cotas, y poder ubicarlos plani y altimétricamente.

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GEOLOGÍA GENERAL En el área o sector del emplazamiento de la Presa Portezuelo del Viento, se observa un Complejo de Vulcanitas estratificadas en gruesos mantos, que alcanza varios cientos de metros de espesor. Los componentes esenciales de esta serie efusiva son lavas, tobas y brechas volcánicas; de composición dacítica, riodacítica, riolítica y andesíticas, es decir, rocas mesosilíceas y ácidas sobresaturadas. Las rocas saturadas, tales como las traquitas y los queratófiros, son menos abundantes, mientras que las basandesitas y los basaltos no aparecen sino en forma ocasional. Las vulcanitas del ciclo eruptivo varíscico constituyen en síntesis, una serie volcánica normal calco-alcalina. Relativa escasez de minerales ferromagnésicos que revelan los estudios petrográficos. Se observa acidificación gradual de los productos volcánicos, desde la base hacia los términos superiores de la serie. La diferenciación parece haber sido normal, y a partir de un magma no extremadamente básico. Es importante observar que las vulcanitas varíscicas de la Cordillera Frontal, son intruídas por secuencias graníticas pertenecientes al mismo ciclo eruptivo. La Cordillera Frontal resulta así un campo propicio para investigar la acción combinada de vulcanismo y plutonismo dentro de un mismo ciclo eruptivo. La fase hipabisal del mismo complejo volcánico está representada por diques, filones capas, lacolitos y stocks de pórfidos riolíticos y riodacíticos, los pórfidos andesíticos y basandesíticos son menos comunes. El Complejo de vulcanitas, pertenece a una fase del Movimiento Varíscico, que se le conoce como vulcanismo y plutonismo granítico tardío. Movimiento orogénico con metamorfismo de contacto. Asociación volcánica Varíscica (Formación Choiyoi)

- Cuerpos intrusivos de pórfidos riolíticos y riodacíticos.

- Lavas, tobas y brechas volcánicas,

dacíticas, riolíticas y por sectores andesíticas, mucha calcitinación (en venillas y pequeñas fracturas), y en sectores sin diaclasas, siempre en venillas. Mediana a abundante silicificación en pátinas y venillas.

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En el norte de Neuquén (Groeber) asimila a estas entidades, que llamó primero “Serie Porfirítica Supratriásica”, y más tarde “Choiyoilitense”, porque en el Choiyoi Mahuída o Cordillera del Viento, se encuentra una de las mejores exposiciones de la serie volcánica. De acuerdo a argumentos paleontológicos disponibles, el basamento de la Fm Choiyoi en el Area son elementos correspondientes al Carbónico Superior o Pérmico Inferior – Sedimentación marina molasa – grauvacas cuarzosas – subgrauvacas – limolitas y lutitas negras, con fósiles. La denominación de Groeber mereció fuerte arraigo y amplia difusión en nuestra literatura geológica, pero los geólogos que trabajaron luego de Groeber, no estuvieron totalmente de acuerdo con la ubicación de cronológica en que éste las colocara; y se refirieron a estas vulcanitas que aquí afloran, con los nombres de Serie Volcánica Post – Carbónica (González Díaz) y tardío Varíscico (Polanski); Vulcanitas Eopérmicas (Dessanti-Caminos) etc.; luego Rolleri y Criado Roque que, utilizaron un nombre formal derivado de la nomenclatura de Groeber: Formación Choiyoi. Edad de la serie eruptiva Varíscica = 205 a 230 m.a..

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TOPOGRAFÍA

Al iniciar las tareas topográficas e intentar volcar las coordenadas establecidas en pliego, se verificó que las mismas se encontraban desplazadas del área de trabajo. Por tal motivo, y luego de consultar con la Inspección, se decidió realizar las tareas a la inversa, es decir ubicar las perforaciones en el terreno, y a partir de allí darle las coordenadas y cota. Para ello, hubo que determinar las coordenadas Gauss Krügger Campo Inchauspe del lugar. Éstas se obtuvieron utilizando dos aparatos de GPS, uno de ellos en el punto conocido M 230, ubicado en la intersección del Río Chico y Río Grande, y el otro ubicado en dos puntos conocidos en el área de trabajo, el primero en el mojón de Agua y Energía, y el segundo en el Punto PA1. De esta manera, se pudo determinar las coordenadas Gauss Krügger Campo Inchauspe en el lugar.

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Puntos GPS Punto A y E: x = 6.035.098,732 y = 2.408.629,006 Cota = 1.518,359 m Punto A1: x = 6.034.601,949 y = 2.409.007,790 Cota = 1.519,134 m Posteriormente, se trabajó con una Estación Total, marca SOKKIA. En primer lugar se corrobora los puntos correspondientes a los sondeos, previamente ubicados con la Inspección en el terreno, los cuales arrojaron los siguientes datos: Sondeos: PV1: x = 6.034.919,10 y = 2.408.683,03 cota = 1.515,69 PV2: x = 6.035.149,38 y = 2.408.670,51 cota = 1.502,66 PV3: x = 6.035.096,24 y = 2.408.664,41 cota = 1.502,95 PV4: x = 0.034.955,33 y = 2.408.847,30 cota = 1.517,20 Luego, se trabajó sobre los perfiles de los sondeos eléctricos verticales. Una vez ubicados la dirección de los mismos, transversal al río, y establecidos los puntos en ambas márgenes del cauce, se calculó la longitud del perfil, y ésta divida la cantidad de sondeos eléctricos que lleva el perfil, se obtuvo la distancia entre los mismos. Posteriormente sobre un cable se marcaron las distancias, según corresponda el perfil y este cable se tiró de lado a lado en el río, quedando ubicado y señalado sobre el cable el lugar donde se realizaría cada sondeo, luego se ubicó el prisma en cada marca del cable, obteniendo así las coordenadas y cota de cada SEV. De esta manera, se registraron los siguientes datos: Perfil Nº 1: SEV 1: x = 6.035.224,11 y = 2.408.696,58 cota = 1.503,48 SEV 2 : x = 6.035.217,98 y = 2.408.675,45 cota = 1.503,41 SEV 3 : x = 6.035.212,41 y = 2.408.656,24 cota = 1.503,35 SEV 4 : x = 6.035.206,84 y = 2.408.637,03 cota = 1.503,30 Perfil Nº 2: SEV 1 : x = 6.035.081,70 y = 2.408.744,50 cota = 1.503,30 SEV 2: x = 6.035.077,52 y = 2.408.730,09 cota = 1.503,06 SEV 3: x = 6.035.073,34 y = 2.408.715,68 cota = 1.502,82 SEV 4 : x = 6.035.069,17 y = 2.408.701,28 cota = 1.502,58 SEV 5: x = 6.035.063,60 y = 2.408.682,07 cota = 1.502,40

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Perfil Nº 3: SEV 1: x = 6.034.935,22 y = 2.408.777,94 cota = 1.501,35 SEV 2: x = 6.034.939,95 y = 2.408.794,27 cota = 1.501,33 SEV 3: x = 6.034.928,26 y = 2.408.753,93 cota = 1.501,50 SEV 4: x = 6.034.921,85 y = 2.408.731,84 cota = 1.501,90 Perfil Nº 4: SEV 1: x = 6.034.820,63 y = 2.408.921,97 cota = 1.501,06 SEV 3: x = 6.034.809,49 y = 2.408.883,55 cota = 1.501,13 SEV 4: x = 6.034.798,35 y = 2.408.845,13 cota = 1.501,20 Perfil Nº 5: SEV 1: x = 6.035.354,63 y = 2.407.862,90 cota = 1.507,25 SEV 2: x = 6.035.455,14 y = 2.407.721,35 cota = 1.509,05 SEV 3: x = 6.035.254,12 y = 2.408.004,44 cota = 1.507,67 Perfil Nº 6: SEV 1: x = 6.035.570,48 y = 2.408.016,17 cota = 1.516,69 SEV 2: x = 6.035.476,14 y = 2.407.949,18 cota = 1.513,27 Todos estos valores, y los puntos fueron volcados en un plano de la zona en AutoCad, el cual se adjunta en Anexos.

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SONDEOS ELÉCTRICOS VERTICALES (SEV) Los SEV fueron distribuidos en perfiles, ubicados en los sectores más vitales para el emplazamiento de la obra de presa, siguiendo los requerimientos del pliego de especificaciones técnicas, y además utilizando un criterio geológico impuesto y en acuerdo con la Inspección de Obra. Los perfiles se ubicaron en forma transversal al cauce del río, y fueron distribuidos según el siguiente orden: Perfil Nº 1: Ligeramente aguas arriba (100 mts. aproximadamente) del sector

donde se ubicará el muro colado de la Presa. Perfil Nº 2: Ubicado a 150 mts. aguas abajo del Perfil Nº 1, manteniendo una

equidistancia, y virtualmente sobre la línea donde se emplazará el muro colado.

Perfil Nº 3: También a 150 mts. aguas abajo del Nº 2, y sobre la línea del eje de

presa, y donde se realizaron las Perforaciones PV 1 y PV 4. Perfil Nº 4: A 150 mts. aguas abajo del Nº 3, para registrar el sustrato donde se

instalará el muro de material granular. Perfil Nº 5: Se registra longitudinalmente a una cercana zona de préstamo de

material granular para abastecer la construcción de la presa. Perfil Nº 6: Se registra perpendicularmente para delimitar las dimensiones de la

zona de préstamo, que resultó una importante área con suficiente material para los requerimientos de la presa.

INTRODUCCIÓN El presente informe final, detalla las tareas y resultados

referidos al estudio geoeléctrico llevado a cabo para el anteproyecto PORTEZUELO DEL VIENTO, sobre el Río GRANDE, Dpto. de MALARGUE, provincia de MENDOZA.

La investigación, realizada por GEOSERVICE SRL,

contratada por la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE HIDRÁULICA, fue orientada a obtener las características y espesores del relleno aluvional y roca alterada, determinar la profundidad del techo de roca masiva en cuatro perfiles transversales al río, y los espesores de relleno para materiales de préstamos en dos perfiles terrestres, uno en cada margen.

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A tal efecto se llevaron a cabo veintidós (22) Sondeos Eléctricos Verticales (SEV), los que se ubicaron como puede apreciarse en plano adjunto, y cuya distribución se detallará en metodología.

OBJETIVOS

Los objetivos planteados para el presente estudio fueron los siguientes:

* Obtención de los espesores y resistividades del subsuelo atravesado por la corriente eléctrica empleada durante la investigación.

* Determinación, a base de los parámetros anteriores del espesor del relleno aluvional y/o roca alterada.

* Determinación de la profundidad del techo de roca sana o masiva, en función de la resistividad medida e interpretada.

INSTRUMENTAL La investigación geoeléctrica se llevó a cabo mediante el

empleo de un resistivímetro digital de alta precisión, marca GEOTRONICA MH.

El equipo está constituido por un módulo transmisor que envía corriente constante entre los siguientes valores: 2.5, 5, 10, 25, 50, 100, 250 y 500 miliamperes (mA) y un módulo receptor que opera resistividades y potencial espontáneo.

El módulo de recepción o de potencial posee un display de cristal líquido que permite visualizar en microvolt con cuatro escalas de lecturas.

Los SEVs llevados a cabo en el río, se realizaron con

una manguera acuática multifilar, con electrodos de cobre estañado (tanto para envío de corriente como para determinación de potenciales) y boyas para mantener la manguera flotando, como puede apreciarse en fotografías adjuntas.

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Esta manguera era desplazada desde ambas márgenes con una cuerda resistente medida, de manera que el sitio donde la manguera se encontraba unida a la cuerda, respondía al centro del SEVs, el que era georeferenciado por el Agrimensor, como puede apreciarse en el plano de ubicación de los estudios llevados a cabo.

Esta manguera era desplazada de ambas márgenes por

el personal, mientras que el operador efectuaba las medidas de una de las márgenes mediante una prolongación adecuada de la manguera, que iba conectada a un tablero y equipo de geoeléctrica para efectuar los envíos de corriente para cada separación, lo mismo que los cambios de electrodos de potencial, como puede apreciarse en las fotografías que se adjuntan.

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Los SEVs terrestres, se efectuaron con carreteles y cables unipolares de 2 mm de sección, para el envío de corriente (alas A y B) y cable coaxil para filtrar ruidos eléctricos en la lectura de potencial (electrodos M y N).

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Se utilizaron electrodos construidos de acero inoxidable para envío de corriente (A y B) e impolarizables construidos en cobre y mangos de plástico para determinación de potenciales (M y N).

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METODOLOGÍA La prospección eléctrica se llevó a cabo mediante el

método de resistividad por corriente continua, empleando el Sondeo Eléctrico Vertical (SEV), en número de veintidós (22) distribuidos en seis (6) perfiles de la siguiente manera:

Perfil 1: 4 SEVs (transversal al río). Perfil 2: 5 SEVs (transversal al río). Perfil 3: 4 SEVs (transversal al río). Perfil 4: 4 SEVs (transversal al río), uno de ellos el Nº 2, se realizó a los

efectos de calibrar la respuesta eléctrica en el aluvión. Perfil 5: 3 SEVs, sondeos terrestres en zona de préstamos. Perfil 6: 2 SEVs, sondeos terrestres en zona de préstamos.

El Sondeo Eléctrico Vertical (SEV), consiste en introducir una corriente eléctrica controlada por 2 electrodos (A y B), a partir de la línea de alimentación (creando un campo eléctrico artificial), y determinar la diferencia de potencial (V) originada por ese campo eléctrico, entre los electrodos M y N (líneas de recepción).

Esa diferencia de potencial, depende de parámetros

conocidos como la intensidad de corriente (l); las separaciones AMNB, y fundamentalmente, de una propiedad física de las distintas formaciones atravesadas por la corriente eléctrica, que es la RESISTIVIDAD ELÉCTRICA (), siendo su relación con los parámetros anteriores la siguiente:

= K x V/I, donde:

K es la constante geométrica que depende de la disposición de los electrodos A,M,N y B.

V: diferencia de potencial medida por el instrumento en mV. I: la corriente eléctrica introducida en el terreno en mA

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CONSIDERACIONES SOBRE LA RESISTIVIDAD DE LAS ROCAS SUELTAS

La resistividad eléctrica de las rocas o suelos (o

resistencia eléctrica específica), depende de la porosidad de las rocas, estado de alteración, del grado de humedad o saturación, de la salinidad del agua que contienen, como así también del tipo de sedimento o roca.

Los valores de baja resistividad corresponden a las

arcillas, suelos y/o rocas embebidas con aguas salobres. El incremento de este parámetro para una misma calidad de agua, obedece a un mayor contenido de arena o grava en la formación.

Para un mismo tipo de roca, la resistividad disminuye

sensiblemente con su grado de alteración, máxime si en sus diaclasas o fracturas alberga agua.

Las rocas más resistivas son el granito, cuarcita, gneiss

y calizas sanas, y en orden decreciente, los esquistos, lavas y los más conductores las cineritas y tobas volcánicas.

ON B MA

Esquema de un dispositivo de medición

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TRABAJO DE CAMPO

Para los SEVs llevados a cabo en el agua, se utilizó la

configuración lineal trielectródica o con el electrodo B en el infinito de Schlumberger, mientras que para los SEVs terrestres, se empleó la configuración asimétrica de Schlumberger con las siguientes separaciones de las líneas de alimentación:

SEVs en el agua: distancia AO en metros: 3.7, 5, 7, 9.5, 13, 18, 24, 33, 44, 60, 80 y 110.

SEVs terrestres: separaciones AB/2 en metros: 3.7, 5, 7, 9.5, 13, 18,

24, 33, 44, 60, 80, 110 y 150.

Para la línea de potencial, se trabajó con la siguiente separación entre los electrodos MN (en metros): 3 y 10.

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Para analizar los datos de los SEV, se procesó la información en forma cuali-cuantitativa. La interpretación cualitativa consistió en la identificación de los tipos de curvas SEV, lo que aportó nociones aproximadas del comportamiento del subsuelo.

La interpretación cuantitativa, se realizó mediante

programas de interpretación automática para lograr un mejor ajuste de las curvas de campo (modelo geoeléctrico) para el dispositivo Schlumberger, tetraectródico, empleando los filtros de Gutasarma, Byson y Johansen (E-Lander).

RESULTADOS Para el logro de los objetivos planteados, se realizaron

los referidos Sondeos Eléctricos Verticales distribuidos según lo expresado en metodología.

La interpretación cuantitativa de las curvas de los SEV,

que brinda como resultado el corte eléctrico en cada punto investigado, se efectuó según la metodología antes indicada, obteniéndose como resultado final, las salidas computacionales que se adjuntan.

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En ellas aparecen:

1. La curva de resistividad aparente de campo (F.R.A.C.), indicada con

círculos; 2. La curva teórica, computada de acuerdo al modelo eléctrico de menor ajuste,

en líneas llenas; 3. Los valores del semiespaciado AB en metros; 4. Los valores de la resistividad de campo y teóricos; 5. El corte eléctrico con los espesores en metros de cada capa y resistividad

eléctrica verdadera, numérica y gráfica en forma bilogarítmica. 6. Datos de localidad, comitente, operador, etc.

A partir de las interpretaciones cuantitativas, se ha

obtenido el corte eléctrico en cada punto estudiado, con los que se han elaborado los seis perfiles ya mencionados, y que merecen las siguientes consideraciones:

PERFIL Nº 1 (Aguas arriba del blondín):

Este perfil se ha conformado por los SEVs Nº 1(margen

izquierda en tierra), 2, 3 y 4 (estos tres últimos en agua). Las separaciones entre los mismos puede apreciarse en el perfil correspondiente.

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El mismo presenta cuatro unidades eléctricas a saber:

Primera unidad eléctrica: presente en el SEV Nº 1, de color marrón tostado, posee una resistividad de 122 ohm.m y un espesor de 4 m. Obedece a relleno aluvional. Segunda unidad eléctrica: presente en los SEVs Nºs 2, 3 y 4, posee resistividades de 9.5 a 42 ohm.m, y espesores de 1.6 m (SEV Nº 2) a 3.6 m (SEV Nº 3) cerca del entro del río. Se ha coloreado de celeste y responde al agua del río y parte de los sedimentos del fondo. Tercera unidad eléctrica: compuesta en los SEVs Nºs 1 y 4 por dos capas eléctricas, posee resistividades de 100 a 400 ohm.m, y espesor máximo en el SEV Nº 1 con 31.6 m y mínimo de 21.8 m en el SEV Nº 2. El piso de esta unidad se encuentra a los 46.9 m en el SEV Nº 1, a los 23.4 m en el SEV Nº 2, a los 36.7 m en el SEV Nº 3 y a los 31.5 m de profundidad en el SEV Nº 4. Se ha coloreado de amarillo y responde geológicamente a relleno aluvional, probablemente con algo de roca alterada hacia la base en algunos sitios, situación que este método indirecto no permite diferenciar.

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Cuarta unidad eléctrica: De importante espesor, posee resistividades eléctricas superiores a los 1400 ohm.m, aparece a partir de las profundidades del piso de la unidad anterior y responde a la presencia de roca sana o masiva (color rojo).

PERFIL Nº 2 (Aguas abajo del blondín):

Este perfil se ha confeccionado desde margen izquierda a margen dereha, con los SEVs Nºs 5, 4, 3, 2 (estos cuatro en agua) y Nº 1(margen derecha en tierra). También aquí las separaciones entre los mismos puede apreciarse en el perfil correspondiente.

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El mismo presenta también cuatro unidades eléctricas a saber:

Primera unidad eléctrica: presente en el SEV Nº 1 (terrestre), de color marrón tostado, posee una resistividad de 158 ohm.m y un espesor de 1.35 m. Obedece a relleno aluvional. Segunda unidad eléctrica: presente en los SEVs Nºs 2, 3, 4 y 5 posee resistividades de 11 a 288 ohm.m, y espesores de 1.4 m (SEV Nº 2) a 1.9 m (SEV Nº 5). Se ha coloreado de celeste y responde al agua del río y buena fracción de los sedimentos del fondo. Tercera unidad eléctrica: conformada en los SEVs Nºs 2, 3, 4 y 5 por dos capas eléctricas, posee resistividades de 95 a 476 ohm.m, y espesor máximo en el SEV Nº 1 con 27.6 m y mínimo de 11.9 m en el SEV Nº 5. El piso de esta unidad se encuentra a los 12..8 m en el SEV Nº 5, a los 25.3 m en el SEV Nº 4, a los 29.4 m en el SEV Nº 3, a los 26 m en el SEV Nº 2 15.8 m de profundidad en el SEV Nº 1. Se ha coloreado de amarillo y responde geológicamente a relleno aluvional, probablemente con algo de roca alterada hacia la base en algunos sitios. Donde las resistividades superan los 400 ohm.m.

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Cuarta unidad eléctrica: De importante espesor, posee resistividades eléctricas superiores a los 1260 ohm.m, aparece a partir de las profundidades del piso de la unidad anterior y responde a la presencia de roca sana o masiva (color rojo).

PERFIL Nº 3 (Zona de Cierre):

Este perfil se ha conformado desde margen izquierda a margen derecha por los SEVs Nº 2, 1, 3 y 4, todos en agua. Las separaciones entre los mismos puede apreciarse en el perfil correspondiente.

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El mismo presenta tres unidades eléctricas a saber:

Primera unidad eléctrica: presente en todos los SEVs, posee resistividades de 7 a 98 ohm.m, y espesores de 1.2 m (SEV Nº 4) a 2.5 m (SEV Nº 2). Se ha coloreado de celeste y responde al agua del río y parte de los sedimentos del fondo. Segunda unidad eléctrica: compuesta en los SEVs Nºs 3 y 4 por dos capas eléctricas, posee resistividades de 82 a 325 ohm.m, y espesor máximo en el SEV Nº 1 con 32 m y mínimo de 19 m en el SEV Nº 4. El piso de esta unidad se encuentra a los 30.5 m en el SEV Nº 2, a los 34.8 m en el SEV Nº 1, a los 25.3 m en el SEV Nº 3 y a los 20.4 m de profundidad en el SEV Nº 4. Se ha coloreado de amarillo y lo mismo que en los perfiles anteriores, responde geológicamente a relleno aluvional, probablemente con algo de roca alterada hacia la base en algunos sitios. Tercera unidad eléctrica: De importante espesor, posee resistividades eléctricas superiores a los 1500 ohm.m, aparece a partir de las

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profundidades del piso de la unidad anterior y responde a la presencia de roca sana o masiva (color rojo).

PERFIL Nº 4:

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Este perfil se ha conformado desde margen izquierda a

margen derecha por los SEVs Nº 1, 3 y 4, todos en agua. Las separaciones entre los mismos puede apreciarse en el perfil correspondiente.

El mismo presenta tres unidades eléctricas a saber:

Primera unidad eléctrica: presente en todos los SEVs, posee resistividades de 30 a 92 ohm.m, y espesores de 0.8 m (SEV Nº 4) a 1.8 m (SEV Nº 3). Se ha coloreado de celeste y responde al agua del río y parte de los sedimentos del fondo. Segunda unidad eléctrica: compuesta en los SEVs Nºs 1 y 3 por dos capas eléctricas, posee resistividades de 83 a 262 ohm.m, y espesor máximo en el SEV Nº 3 con 25.2 m y mínimo de 16 m en el SEV Nº 4 (En este SEV aparece una intercalación de 8.3 m de alta resistividad entre la primera y segunda unidad, que puede interpretarse como un espeso bloque de roca). El piso de esta unidad se encuentra a los 21.35 m en el SEV Nº 1, a los 27 m en el SEV Nº 2, a los 25 m en el SEV Nº 4. Se ha coloreado de amarillo y lo mismo que en los perfiles anteriores, responde geológicamente a relleno aluvional, probablemente con algo de roca alterada hacia la base en algunos sitios. Tercera unidad eléctrica: De importante espesor, posee resistividades eléctricas superiores a los 1300 ohm.m, aparece a partir de las profundidades del piso de la unidad anterior y responde a la presencia de roca sana o masiva (color rojo). Sólo se intercala en el SEV N4, entre los 0.8 y 9.2 m de profundidad con 1998 ohm.m de resistividad.

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PERFIL Nº 5 (realizado en margen derecha, zona de préstamos):

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Este perfil se ha confeccionado desde aguas arriba a aguas abajo por los SEVs Nºs 2, 1 y 3. También aquí las separaciones entre los mismos puede apreciarse en el perfil correspondiente.

El mismo presenta también cuatro unidades eléctricas a

saber: Primera unidad eléctrica: presente en todos los SEVs, con un espesor de alrededor de 2 m y una resistividad superior a los 1200 ohm.m. Se ha coloreado de rojo (por convención ya utilizada en los otros perfiles, es decir resistividades altas-color rojo), en este caso puede responder a relleno aluvional muy seco. Segunda unidad eléctrica: con un espesor de 8.5 a 13.5 m y resistividades de 149 a 174 ohm.m, puede responder a rellenos de menor granulometría que la capa anterior (color amarillo). Tercera unidad eléctrica: con espesores de alrededor de 34 m y con su piso profundizándose hasta alrededor de los 50 m, presenta resistividades menores de 70 ohm.m. Se ha coloreado de marrón y puede responder geológicamente a materiales de relleno con un importante porcentaje de sedimentos finos (arenas finas probablemente limosas) a juzgar por las resistividades relativamente bajas.

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Cuarta unidad eléctrica: De importante espesor, posee resistividades eléctricas de 160 a 180 ohm.m, se ha coloreado de amarillo y se estima que puede responder lo mismo que la segunda unidad a rellenos aluvionales de mediana a baja granulometría. En este perfil, hasta la profundidad investigada, no se ha detectado la roca sana o masiva.

PERFIL Nº 6 (realizado en margen izquierda, zona de préstamos):

Este perfil se ha elaborado con los SEVs Nºs 2 y 1. También aquí las separaciones entre los mismos puede apreciarse en el perfil correspondiente.

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El mismo presenta también cuatro unidades eléctricas a

saber: Primera unidad eléctrica: presente en los 2 SEVs, con un espesor de alrededor de 4 a 5 m y una resistividad de 70 a 115 ohm.m. Se ha coloreado marrón y puede obedecer responder a relleno de fina a mediana granulometría. Segunda unidad eléctrica: con un espesor de 9 a 13 m y resistividades de 170 a 190 ohm.m, puede responder a rellenos de mayor granulometría que la capa anterior (color amarillo). Tercera unidad eléctrica: con espesores de alrededor de 53 m, y con su piso profundizándose hasta alrededor de los 70 m m, presenta resistividades menores de 70 ohm.m. Se ha coloreado de marrón y puede responder geológicamente a materiales de relleno con un importante porcentaje de sedimentos finos (arenas finas probablemente limosas) a juzgar por las resistividades relativamente bajas. Cuarta unidad eléctrica: De importante espesor, posee resistividades eléctricas superiores a los 860 ohm.m, se ha coloreado de rojo y podría responder a roca escasamente alterada.

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PERFORACIONES EN ALUVION y ROCA

METODOLOGÍA DE OPERACIÓN Las tareas de perforación consistieron en la realización de 4 (cuatro) sondeos verticales, de 50 metros de profundidad, ubicados 2 (dos) de ellos en ambas márgenes del río, sobre el eje de presa, y las 2 (dos) restantes, ubicadas sobre la planicie aluvional perforando hasta techo de roca, y profundizando en la misma hasta alcanzar la cota final. Para la realización de las perforaciones en aluvión GEOSERVICE S.R.L., empleó una máquina a rotopercusión, marca TAMROCK DRILL TECH D25Kx, con motor CATERPILLAR 340G de 400 Hp, dotada con un compresor SULLAIR de 350 PSI, con mástil para barras de 6 mts. de longitud, todo montado sobre un camión FORD 8000 6x4. Capacidad de perforación con sistema ODEX = 100 metros.

Equipo de rotopercusión marca TAMROCK

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Para la ejecución de las perforaciones en roca GEOSERVICE, utilizó un equipo perforador rotativo a diamantina, marca ACKER, equipado con sistema WIRE LINE, cabezal hidráulico, torre de maniobras de 7 metros de altura, montado sobre patines, con capacidad de perforación de 200 mts. en diámetro NQ, acompañado con bomba de inyección de agua a pistón triplex, marca PUMA, accionada con motor CITRÖEN 3CV, capacidad de bombeo 130 lts./min a 56 Kg/cm² de presión.

Equipo de perforación a diamantina marca ACKER. A su vez, ésta bomba fue utilizada para la ejecución de los ensayos de permeabilidad, tipo LUGEON. Los cuales fueron realizados en forma descendente, es decir, a medida que se avanza en la perforación, en tramos de 5 mts. de longitud, empleando como obturador Packer simple.

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Ensayo LUGEON. Con la Inspección se acordó las presiones a aplicar en los distintos escalones del ensayo. Además, se fijó prestar atención a las siguientes pautas: 1 – A profundidad menor a 25 mts. de boca de pozo, en caso de superarse los 500 lts. de agua, se debe suspender el escalón. 2 – En caso de no alcanzar las presiones de ensayo, se suspende el mismo. 3 – En caso de rotura hidráulica, indicado por gran aumento en el caudal admitido y caída brusca de la presión, suspender automáticamente el ensayo.

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Posiciones aplicadas en los ensayos LUGEON

SECTOR PROFUNDIDAD EN ROCA ESCALON PRESIÓN MANOMÉTRICA

1 0 a 5 mts.

1 2 3 4 5

0,75 1,50 2,50 1,50 0,75

2 5 a 10 mts.

1 2 3 4 5

1,20 2,50 5,00 2,50 1,20

3 10 a 15 mts.

1 2 3 4 5

2,50 5,00 7,50 5,00 2,50

4 15 mts. en más

1 2 3 4 5

5,00 7,50

10,00 7,50 5,00

Las perforaciones en roca fueron realizadas con herramientas, coronas diamantinas y sacatestigos diámetro NQ (75 mm), tal cual lo solicitado. Los testigos fueron recuperados en forma continua, empleando el sistema WIRE LINE. Además fueron alojados en cajas de madera, de acuerdo con las características y dimensiones solicitadas en pliego. Las corridas fueron identificadas con tacos de madera, donde, se marcó la profundidad a la que pertenece, la longitud entre los mismos fue igual a la longitud de la carrera. Todos los cajones de testigos fueron rotulados, de acuerdo a lo acordado con la Inspección, a su vez cada uno de ellos fueron fotografiados e incluidos en los anexos del presente informe.

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Cajas Portatestigos

Con respecto a las muestras de aluvión, se recuperó cutting metro a metro y el mismo se alojó en bolsas plásticas rotuladas. En aquellos sectores (muy escasos) donde se pudo cucharear las muestras obtenidas, también fueron alojadas en bolsas plásticas por separado y rotuladas.

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UBICACIÓN DE LAS PERFORACIONES

Los trabajos comenzaron el 25 de Abril de 2.007, procediéndose al emplazamiento del equipo rotativo diamantino, marca ACKER en la ubicación del sondeo PV 1, ubicado en el estribo de margen derecha del río Grande, en el eje de Presa, comenzando el mismo directamente en roca y alcanzando una profundidad de 50,25 mts., realizándose los ensayos LUGEON en tramos de 5 metros en forma descendentes.

Ubicación Sondeo PV Nº 1. La segunda perforación realizada, corresponde a la del sondeo PV 4, ubicada en el estribo margen izquierda del río Grande, sobre afloramientos rocosos, allí presentes y siguiendo la línea del eje de presa, este sondeo alcanzó una profundidad de 51,15 mts., realizándose 10 ensayos LUGEON, en tramos de 5 metros en forma descendente.

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Ubicación Sondeo Nº PV 4. Respecto de las perforaciones en la planicie aluvial, se optó, por indicación de la Inspección, ubicar una de ellas, la perteneciente al sondeo PV 2, en el centro del cauce actual del río, en un banco aflorante del aluvión.

Ubicación Sondeo Nº PV 2.

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El criterio de la ubicación, fue registrar totalmente el paquete aluvional, desde la superficie hasta el techo de la roca, considerando que allí se podría registrar el máximo espesor de aluvión. Se aclara que se ubicó muy cercano a lo que podría ser la base del muro colado. Esta perforación llegó hasta los 37 metros de profundidad (techo de roca) con el equipo de rotopercusión. Luego, continuó con el equipo diamantino, recuperando testigos hasta los 50,55 mts. de profundidad, realizándose 2 ensayos LUGEON cada 5 metros en forma descendente. Finalmente, el sondeo PV 3, fue ubicado a unos 50 metros aguas abajo del sondeo PV 2 y desplazado 15 metros hacia la orilla de margen derecha.

Ubicación Sondeo Nº PV 3.

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Ubicación Sondeo Nº PV 3.

Este sondeo alcanzó una profundidad de 27 metros realizada con el equipo rotopercutor, estableciéndose el techo de roca a los 25,50 metros. Luego, se continuó perforando con el equipo diamantino, recuperando testigos en forma continua, y alcanzando una profundidad de 50,80 metros, realizándose 4 (cuatro) ensayos LUGEON en tramos de 5 metros, en forma descendente.

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SONDEO PV 1 Este sondeo se ubica a orillas del camino de Bardas Blancas hacia Las Loicas, sobre el estribo en margen derecha del Río Grande, sobre la línea del eje de presa.

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RESUMEN

Fecha inicio: 26/04/2007 Fecha finalización: 03/05/2007 X = 6.034.919,10 Coordenadas Y = 2.408.683,03 Cota de boca de pozo: 1.515,69 m Longitud de la perforación: 50,25 mts. Cota de fondo de pozo: 1.465,44 m Longitud de testigos: 49,86 mts. Porcentaje de recuperación: 99,22% Perforado en aluvión: 0,00 m Perforado en roca: 50,25 mts. Diámetro de la perforación: NQ (75 mm) Ensayos LUGEON: 10

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CARACTERÍSTICAS GENERALES

Se trata de una roca de características estructurales geotécnicas muy buenas, ya que es una secuencia, desde el principio hasta el fin, una brecha volcánica secuenciadas, muy compacta texturalmente y en capas superpuestas de pequeñas diferencias, pero evidentes. Es de edad permotriásica, perteneciente a la Formación Choiyoi, va alternándose en secuencias texturales finas, medianas a gruesas, incluso con presencia de bloques o grandes rodados incluido en su estructura, de tipo granítica, dacíticas y en menor grado riolítica, y hasta sectores más básicos; pero en general se trata de una brecha mesosilícea y ácida sobresaturada. Las escasas diaclasas y/o pequeñas fracturas, se encuentran rellenas con guías yesíferas y carbonáticas, siempre en forma de venillas, con abundante silicificación (de alteración), que le confiere una dureza característica. Los clastos, en partes son tan grandes que, en determinados sectores, hace parecer que se trata de diques de diversas índoles, pero al ver las estructuras macroscópicamente, en los alrededores de la perforación, se puede apreciar que se trata de xenolitos, de diversos tamaños y génesis, incorporados en la brecha, generalmente asociados a sectores hipabisales a superficiales. En cuanto a los valores de permeabilidad obtenidos durante los ensayos LUGEON, son óptimos teniendo en cuenta el fin perseguido.

CRUCE DE EQUIPOS A MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO GRANDE Finalizadas las tareas en el sondeo PV 1, se planificó el cruce de los equipos en la fecha de ejecución, considerando el mínimo escurrimiento del río Grande. Para realizar dicha tarea, se utilizó una máquina pala cargadora, marca PAY LOADER HT 100, con la cual se transportó la máquina ACKER, con todo su equipamiento, para realizar la perforación del sondeo PV 4, en la zona del cierre, estribo margen izquierda.

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Para la elección del lugar del cruce, se consultó a un baqueano que vive en un puesto frente al sitio, cruzando a caballo varias veces para ver el paso más conveniente.

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La pala cargadora cruzó la bomba y la máquina

desarmadas en varias partes, y las acercó hasta unos 300 metros aproximadamente de la ubicación del sondeo PV 4.

Cruce de equipos a margen izquierda del río Grande.

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Cruce de equipos a margen izquierda del río Grande.

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De allí, se llevó la misma por autodesplazamiento

utilizando el guinche del equipo y un punto fijo (muerto) clavado en el piso, y deslizándose a través de sus patines.

Traslado de equipos a locación de margen izquierda.

Finalizados los trabajos en el sondeo PV 4, se procedió a repetir las mismas tareas, pero, en sentido inverso.

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SONDEO PV 4 Este sondeo se ubica sobre el estribo de margen izquierda del río Grande; aproximadamente en la línea del eje de presa, perforando directamente en roca.

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RESUMEN Fecha inicio: 25/05/2007 Fecha finalización: 02/06/2007 X = 6.034.955,33 Coordenadas Y = 2.408.847,30 Cota de boca de pozo: 1.517,20 m Longitud de la perforación: 51,15 mts. Cota de fondo de pozo: 1.466,05 m Longitud de testigos: 50,33 mts. Porcentaje de recuperación: 98,40% Perforado en aluvión: 0,00 m Perforado en roca: 51,15 mts. Diámetro de la perforación: NQ (75 mm) Ensayos LUGEON: 10

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CARACTERÍSTICAS GENERALES Las características estructurales y geotécnicas no difieren mayormente de la del Sondeo PV 1. Se trata también, de una brecha volcánica bandeada, mediana a gruesa, con grandes clastos en sectores, mayormente graníticos, pero también y en menor cantidad dacíticos y riolíticos, con fisuras rellenas de yeso y calcita en venillas, con abundante silicificación (de alteración). También, se la involucra a esta brecha en sectores hipabisales, con rocas de componentes ácidos a mesosilíceos.

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SONDEO PV 2 Este sondeo se ubica en la planicie aluvial del río sobre un manto aluvional aflorante, dado la baja del río, debido a la época del año (estiaje). Se encuentra emplazado en el centro del cauce entre los perfiles eléctricos Nº1 y Nº2, aguas arriba de la base del muro colado.

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Para poder emplazar los equipos sobre la planicie aluvial del río, hubo que construir una bajada desde el camino hasta el río, como puede apreciarse en la siguiente foto.

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RESUMEN Fecha inicio: 26/06/2007 Fecha finalización: 02/07/2007 X = 6.035.149,38 Coordenadas Y = 2.408.670,51 Cota de boca de pozo: 1.502,66 m Longitud de la perforación: 50,55 mts. Cota de fondo de pozo: 1.452,11 m Longitud de testigos: 13,55 mts. Porcentaje de recuperación: 100 % Perforado en aluvión: 37,00 m Perforado en roca: 13,55 mts. Diámetro de la perforación en aluvión: 6” hasta 34 m, y en 4½” hasta 37 m Diámetro de la perforación en roca: NQ (75 mm) Ensayos LUGEON: 2

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CARACTERÍSTICAS GENERALES Este sondeo en definitiva fue el más problemático en su ejecución, se desarrolló al cabo de tres intentos, los días 26 de Mayo al 02 de Junio, primer intento que abortó a los 30,50 mts. de profundidad con la zapata cortada y atravesada a la vertical. El segundo intento, se desarrolló entre los días 19 y 20 de Junio, aprisionándose la cañería a los 20 metros de profundidad, debidos a las fuerzas dinámicas del aluvión. Estos dos intentos fueron realizados utilizando diámetro de perforación 4½” que era lo establecido en pliego. Finalmente se optó por perforar en mayor diámetro (6”), y reducir en caso de ser necesario a 4½”, en forma telescópica, tal cual se ejecutó. Entre los días 26 y 29 de junio, se llegó a los 37 metros de profundidad, contactándose el techo de roca. A partir de allí, se continuó su profundización en roca, con el equipo diamantino, hasta alcanzar los 50,55 metros de profundidad entre los días 30 de junio al 02 de julio, dando de esta manera por finalizada la perforación. Respecto del material aluvional, podemos decir que se trata de un aluvión caótico, representado en forma entremezclada, por bloques, grandes rodados y gravilla fina, con algunos pequeños bancos limo arenosos. Eso nos hablo que, en la evolución geológica del río, hubo escasos pero presentes al fin, breves períodos de mucha calma, que permitió la deposición de esos elementos finos. Hay que considerar también, las modificaciones del cauce y erosión concomitante sobre los laterales de roca muy firme en un estrechamiento, como es el caso que nos ocupa. De todas maneras, el mayor espesor de material aluvional, está representado por bloques, rodados grandes a medianos y gravas, en mucho menor escala, pequeños bancos de materiales finos. Este aluvión se presenta muy potente y dinámico en el punto del sondeo PV 2. Es claro además que, en el inicio de la Garganta, sufrió deposiciones masivas y violetas al perder, por estrecharse el río, parte de carga gruesa y lavar los finos al aumentar su capacidad hidráulica conductiva.

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Con respecto a la roca, se observa una brecha más compacta que la de los sondeos PV 1 y PV 4, dado por el encape y la preservación de la meteorización. Muy escasa a nulas fisuras y/o diaclasas, presenta también venillas sulfáticas y carbonáticas; abundante silicificación concomitante, y en menor escala, venillas por alteración hidrotermal, lo cual le confiere una gran dureza y capacidad. Aparecen aquí, clastos medianos y gruesos brechosos incluidos en la brecha “madre”, es decir, clastos brechosos en la brecha volcánica principal. Removilización secuenciada, en sectores hipabisales a superficiales. Los registros y las recuperaciones han sido excelentes, lo que deja implícito, características geotécnicas muy buenas, y la determinación de una zona de cierre óptima.

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SONDEO PV 3 Este sondeo, como ya ha sido mencionado, se ubica del centro del cauce, volcado hacia margen derecha del río unos 15 metros, aguas abajo del sondeo PV 2 unos 50 metros, emplazado en las proximidades de la probable ubicación del muro colado.

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RESUMEN Fecha inicio: 03/07/2007 Fecha finalización: 07/07/2007 X = 6.035.096,24 Coordenadas Y = 2.408.664,41 Cota de boca de pozo: 1.502,95 m Longitud de la perforación: 50,78 mts. Cota de fondo de pozo: 1.452,17 m Longitud de testigos: 23,58 mts. Porcentaje de recuperación: 99,16 % Perforado en aluvión: 27,00 m Perforado en roca: 23,78 mts. Diámetro de la perforación en aluvión: 6” Diámetro de la perforación en roca: NQ (75 mm) Ensayos LUGEON: 4

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CARACTERÍSTICAS GENERALES Este aluvión conserva los rasgos generales de lo descripto en el sondeo PV 2, salvo unos pequeños bancos de arcilla (10 a 15 cm de espesor), que aparecen intercalados con rodados, gravas y arena, en el tramo comprendido entre los 18,00 y 19,50 metros de profundidad. Esto, es producto fundamentalmente de la mayor proximidad a la orilla (margen derecha) del río. Como también es obvio, el techo de roca está a menor profundidad (25,50 mts.). Con el equipo de rotopercusión se profundizó un poco más (27 mts.), por razones operativas. Con respecto a la roca, la brecha, ya bastante descripta en los sondeos anteriores, es la misma que la del sondeo PV 2, es decir, resalta principalmente los grandes clastos brechosos, insertos en la brecha portadora (madre). Presenta las mismas observaciones genética y de alteración que en el sondeo PV 2. Se resalta también, que las condiciones estructurales y geotécnicas, son las más excepcionales observadas en el transcurso de los trabajos. Los testigos obtenidos tenían la longitud de la carrera en un solo tramo, hubo que partirlos para poder ubicarlos en sus respectivas cajas; los ensayos LUGEON también así lo demuestran.

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CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA DE LA ROCA

De la observación de los testigos no orientados de perforación, sus logs, y aplicando sobre esta información las requeridas clasificaciones, C.S.I.R. (Council for Scientific and Industrial Research) publicada por Bieniawski en 1.973, para clasificar los macizos rocosos fracturados y la N.G.I. (Norwegian Geothecnical Institute), realizada por Barton y otros en 1.974, determina la calidad de un macizo rocoso, según el índice Q (Rock Mass Quality), que se calcula tomando en cuenta varios factores, que afectan, básicamente a las discontinuidades de un macizo rocoso, se ha llegado a determinar la calidad del macizo donde se proyectará la Presa Portezuelo del Viento y obras complementarias. La clasificación C.S.I.R. toma parámetros medibles que pueden ser determinados rápida y económicamente en el campo, y que permiten definir con precisión zonas homogéneas y su extensión (o sea que tengan características comunes, y de los que se pueda esperar un comportamiento similar). Para determinar estas zonas Bieniawski utiliza cinco parámetros: 1 – Resistencia de la roca intacta. 2 – R.Q.D. (Rock Quality Designation) Deere (1.964). 3 – Espaciamiento de las discontinuidades. 4 – Características de las discontinuidades. 5 – Influencia del agua subterránea. Elaborados estos parámetros, son ajustados con un sexto

6 – Efecto del rumbo y buzamiento o Ajuste en la evaluación por la orientación de las fisuras.

Esto nos lleva a tener en definitiva, la clasificación de las rocas, según el total de la evaluación a través de estos parámetros, que determinan la clase de macizo rocoso, RMR (Rock Mass Raiting), caracterizado por una descripción cualitativa en términos de Buena, Pobre, etc.. La clasificación N.G.I., índice de Barton, define el valor numérico de Q, según la siguiente expresión: Q = RQD x Jr x Jw Jn Ja SRF donde: RQD: es el índice de calidad definido por Deere. Jn: es el número de juegos de discontinuidades. Jr: es un número de rugosidad de las discontinuidades. Ja: es el número de alteración de las discontinuidades.

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Jw: es un factor de reducción debido al agua subterránea.

SRF: es un factor de reducción de tensiones. Cada término de la expresión está relacionado con parámetros geotécnicos importantes: RQD se relaciona con el tamaño del bloque rocoso unitario. Jn Jn se relaciona con la resistencia al corte entre bloques. Ja Jw se relaciona con las tensiones activas actuantes. SRF Esta clasificación contempla los requerimientos de soporte de excavaciones subterráneas, utilizando un factor adicional denominado Dimensión equivalente (De), que se obtiene de la relación de la luz de excavación (diámetro o altura) y un factor de utilización de la misma, ESR (Excavation Support Ratio). En realidad para ambas clasificaciones (C.I.R.S. y N.G.T.), el análisis de los testigos de roca, extraídos por perforación, es una parte o una ayuda, ya que normalmente estas clasificaciones, se realizan en el campo, sobre el propio afloramiento, con la medición y toma de parámetros en distintas áreas del macizo. Por ello son muy útiles en los primeros avances de los estudios de un proyecto, aún sin perforaciones. En esta situación, la más real quizás sea la de Bieniawski, la de Barton (índice Q) baja en exceso los méritos del macizo, aunque en un grado de conocimiento mayor, es mejor para desarrollar el análisis de las condiciones de estabilidad de las excavaciones subterráneas de un macizo, su tiempo de autosostenimiento, tipo de soporte, etc., en este caso, que no se conoce el proyecto y por lo tanto que tipo y dimensiones de excavaciones se ejecutarán, es más adecuado guiarse por los valores de Bieniawski, para tener una visión más real de la calidad del macizo en la actualidad.

Tomando la información de los Registros de Perforación, se ha trabajado agrupando tramos de similares valores, independientemente de la longitud de carrera, lo que da un valor para el tramo, y luego se los promedia para el sondeo.

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En la clasificación C.I.R.S. (Bieniawski), en el apartado sobre Orientación de Discontinuidades – Rating de Ajuste, al no tener testigos orientados, se tomó la estructura que se observa aflorando en el terreno (CL – Contacto Litológico), por lo que el pozo de margen izquierda PV 4, esta estructura se la toma como desfavorable, y en el de margen derecha PV 1, se toma como favorable. Así se puede observar como en el PV 4 los valores de ajuste por orientación, especialmente para taludes, la calidad de la roca o del índice disminuye notablemente, pasando a una clasificación para este caso, de roca POBRE y MUY POBRE. Según los valores obtenidos para el índice Q, la roca en general es BUENA, por lo que, con los datos obtenidos en estas perforaciones, se puede inferir, por ejemplo que para un túnel, con un valor de diámetro equivalente entre 5 y 8 no requeriría soporte, por lo menos durante su ejecución, su condición de roca BUENA, también nos indica un tiempo de autosoporte de meses o años.

Todos estos valores se observan en las planillas correspondientes. SONDEO Nº PV 1

CLASIFICACION C.I.R.S. – BIENIAWSKI (R.M.R.) CLASIFICACION N.G.I. – BARTON (ÍNDICE Q)

TRAMO RMR AJUSTE POR ORIENTACIÓN

Q TRAMO GLOBAL TUNEL FUNDACION TALUDES

1515,44 1505,29

85

80 BUENA

73 68 30 25 BUENA

1500,59 75 63 58 20 23 BUENA 1490,64 85 73 68 30 23 BUENA 1487,64 68 56 51 13 17 BUENA 1477,69 85 73 68 30 24 BUENA 1465,44 85 73 68 30 25 BUENA SONDEO Nº PV 2

CLASIFICACION C.I.R.S. – BIENIAWSKI (R.M.R.) CLASIFICACION N.G.I. – BARTON (ÍNDICE Q)

TRAMO RMR AJUSTE POR ORIENTACIÓN

Q TRAMO GLOBAL TUNEL FUNDACION TALUDES

1465,66 1458,01

75 80 BUENA

65 60 25 9 REGULAR

1452,11 85 75 70 35 25 BUENA

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SONDEO Nº PV 3

CLASIFICACION C.I.R.S. – BIENIAWSKI (R.M.R.) CLASIFICACION N.G.I. – BARTON (ÍNDICE Q)

TRAMO RMR AJUSTE POR ORIENTACIÓN

Q TRAMO GLOBAL TUNEL FUNDACION TALUDES

1477,45 1473,55

53 72

BUENA

43 38 3 7 REGULAR

1467,40 80 70 65 30 24 BUENA1455,15 85 75 70 35 25 BUENA 1452,17 70 60 55 20 10 REGULAR SONDEO Nº PV 4

CLASIFICACION C.I.R.S. – BIENIAWSKI (R.M.R.) CLASIFICACION N.G.I. – BARTON (ÍNDICE Q)

TRAMO RMR AJUSTE POR ORIENTACIÓN

Q TRAMO GLOBAL TUNEL FUNDACION TALUDES

1516,70 1514,40

90

85 MUY

BUENA

80 75 40 45 MUY

BUENA 1513,80 80 70 65 20 29 BUENA 1504,05 90 80 75 40 24 BUENA 1501,05 87 77 72 37 22 BUENA 1493,10 85 75 70 35 24 BUENA 1492,05 87 77 72 37 22 BUENA 1481,30 85 75 70 35 16 BUENA 1479,55 78 68 53 28 13 BUENA 1466,05 85 75 70 35 14 BUENA

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ANEXOS