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El método de Downhole es el método de registro PS más utilizado. El receptor es un geófono que contiene tres componentes (2 horizontales y uno vertical) que se encuentran firmemente sujetos al pared del pozo durante cada medición. El martilleo superficial se usa generalmente como la fuente sísmica, en el cual, se obtienen dos registros de los datos de las ondas de corte que golpean la tabla horizontalmente en sentido opuesto. Por lo tanto, los registros de ondas de corte obtenidos se observa que se puede tener una inversión de polaridad. El registro se obtiene midiendo la onda P generada al dejar caer un peso en el suelo de la superficie. A partir de la onda P y la onda S, se registran las velocidades de compresión y de onda de corte. Las propiedades elásticas (relación de Poisson, módulo de Young´s) de la capa pueden ser calculado. La profundidad de medición está limitada a 100 a 200 m, y también cuando una capa suave está cubierto por una capa dura, la capa blanda puede no medirse (Kaneko et al., 1990).

Instrumentos utilizados en el método de Downhole.

Aplicaciones de método de Downhole

Las herramientas de registro de pozo y geofísica pueden proporcionar respuestas críticas a una serie de preguntas encontradas en el trabajo de aguas subterráneas, ambientales y geotécnicas, que incluyen:

  • Inspección y verificación de la construcción del pozo.
  • Evaluación estratigráfica detallada.
  • Definición vertical de la pluma contaminante.
  • Identificación de acuíferos para el ajuste de pantallas y revestimientos de pozos.
  • Identificación de zona de fractura.
  • Identificación de zonas de contaminación potencial.
  • Evaluación de las condiciones del pozo antes del sellado y el abandono.

Limitaciones

  • Las lecturas pueden tener posibles distorsiones por la presencia de fluidos en el sondeo.
  • Se debe tener una gran precisión para determinar los tiempos de llegada de las ondas sísmicas.
  • Se debe tener suficiente impulso para generar la onda que viaje a una profundidad determinada que es captada por el receptor, y esto puede influir en la calidad de la relación señal/ruido.
  • La importancia en que la sonda puede desplazarse a medida que baja o sube por el pozo, y esto podría afectar los tiempo de llegada que son obtenidos mediante el sensor receptor y puede propiciar una mala interpretación con  respecto a la isotropía del medio.

Pruebas sísmicas de fondo de pozo (DownHole) para estudios de ingeniería de terremotos.

La prueba sísmica Downhole es una prueba de campo que se usa comúnmente para determinar la onda de compresión (P) y la onda de corte (S) en perfiles de velocidad para investigaciones geotécnicas de ingeniería sísmica. Estos perfiles son obligatorios en las evaluaciones de las respuestas al terremoto de sitios y estructuras geotécnicas en estos sitios. En el pasado, las pruebas tradicionales de Downhole generalmente han involucrado el perfil en el rango de profundidad de 30 a 150 m.

Las mejoras relativas a la prueba tradicional de Downhole  utilizada en terremotos en ingeniería geotécnica involucran fuentes mecánicas que se utilizan para generar impulsos transitorios y la llegada de onda, con identificaciones hechas por examen visual de registros de dominio de tiempo. Las mejoras de la prueba consisten en lo siguiente:

Primero, se emplea una fuente sísmica más poderosa. La fuente es una vibroseis triaxial llamada T-Rex que puede generar tanto ondas de compresión como de corte (Stokoe, et al., 2004). En segundo lugar, una forma de onda simple es generada con T-Rex. La forma de onda es una sinusoide que se compone de un número específico de ciclos. La forma de onda se identifica fácilmente y visualmente a profundidades más superficiales sin ningún procesamiento posterior del dominio del tiempo. Sin embargo, los registros en el dominio del tiempo con la forma de onda incrustada en el ruido se procesan fácilmente para aumentar la relación señal / ruido y permitir la identificación visual de la forma de la onda a mayores profundidades. El tercero mejora es este procedimiento de post-procesamiento. La cuarta mejora es el uso de un espectro de ondas corporales técnica de análisis (wavelet response) para análisis de tiempo de viaje para minimizar la interferencia de reflexiones y distorsiones de la señal (Li, 2008)