Caracterización geofísica gel subsuelo por el método de Refracción Sísmica y MASW del predio de Ingeniería Ambiental y Sanitaria-UNH

Authors

  • Victor Manuel Paitan Mendez Universidad Nacional de Huancavelica, Huancavelica - Perú
  • Jose Luis Zuñiga Espinoza Universidad Nacional de Huancavelica, Huancavelica - Perú
  • Abdon Dante Olivera Quintanilla Universidad Nacional de Huancavelica, Huancavelica - Perú
  • Francis Dante Olivera Mayorca Universidad Nacional de Huancavelica, Huancavelica - Perú
  • Cesar Jurado Mancha Universidad Nacional de Huancavelica, Huancavelica - Perú

DOI:

https://doi.org/10.53673/th.v5i4.487

Keywords:

Características geofísicas del subsuelo; Refracción sísmica (Vp, potencias); MASW (Vs, VS30); Procedimientos de trabajo; Clasificación sísmica S1/S2.

Abstract

El objetivo fue determinar la caracterización geofísica del subsuelo del predio de Ingeniería Ambiental y Sanitaria–UNH mediante refracción sísmica y MASW (2025). La metodología correspondió a investigación aplicada, nivel descriptivo y diseño no experimental; la muestra fue no probabilística, constituida por tres líneas RS (75–50–75 m) y tres puntos MASW distribuidos en sectores específicos del predio. Los instrumentos fueron la Ficha de Observación Estructurada y registros geofísicos. Los resultados de refracción sísmica (RS) indicaron que en 100 % de las líneas se identificaron tres estratos: cobertura somera Vp 450–800 m/s (1–6 m), transición rígida Vp 800–1200 m/s (1–10 m) y basamento muy rígido Vp 1200–2000 m/s (>10 m). Los resultados del MASW, arrojaron que en 100 % de los perfiles Vs aumentó con la profundidad: ~200–270 m/s (0–5 m), ~300–380 m/s (5–10 m) y ≥392–672 m/s (10–30 m). El VS30 fue 362, 534 y 377 m/s; según E-030, S2 en 2/3 de puntos (66,7 %) y S1 en 1/3 (33,3 %); bajo ASCE 7, Clase C en 100 %. Entonces, se determinó que el subsuelo presentó un modelo tri estratificado corroborado por refracción sísmica y MASW.

References

Aki, k., & Richards, P. (2002). Quantitative Seismology. ISBN 978-1-891389-63-4. Obtenido de https://geo.mff.cuni.cz/~jz/for_junqing/AKI-RICHARDS/Aki_and_Richards_Quantitative_Seismology.pdf

Aquima Cruz, P. F. (2023). Método de tomografía eléctrica 2D, refracción sísmica y MASW 1D para la construcción del reservorio Lomas de Ilo - Moquegua. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

ASCE. (2016). ASCE/SEI 7-16 Minimun Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Others Structures. American Society of Civil Engineers. doi:https://doi.org/10.106/9780784414248

Castro Medina, J. F., & Checya Ala, F. H. (2024). Aplicación de Ensayos Sísmicos para la Clasificación Geológica – Geotécnica y Determinación de Posible Rotura en Taludes, para la Zona de San Juan de Siguas – Arequipa, 2024. Universidad Tecnológica del Perú.

Colque Alvarez, R. M. (2023). Evaluación del subsuelo mediante el método de refracción sísmica y análisis multicanal de ondas superficiales para la ampliación de un sistema de fajas transportadoras en el complejo minero de San Juan de Marcona. Universidad Nacional de San Agustín Arequipa.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2023). Desastres naturales y pérdidas económicas en América Latina y el Caribe. Organización de Naciones Unidas.

Cuno Luque, L. A. (2021). Caracterización del subsuelo para la cimentación de estructuras usando métodos de prospección geofísica en los terrenos de la Corte Superior de Justicia de Arequipa – Perú. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

Cutipa Cruz, G. D. (2024). Método geofísico de refracción sísmica, MASW 1D y su correlación con ensayos de geotecnia para la clasificación de suelos en la zona sur del AA.HH. 26 de Julio, Paucarpata-Arequipa. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

Dias, R., Nacimiento, F., Machado, I., Pereida, E., Paiva, A., Batista, A., . . . Garcia , K. (2020). Da Tectónica de Placas à Teoria da Evolução; dos supercontinentes à dispersão dos seres vivos. Comunicações Geológicas, 107, 175-177. Obtenido de https://dspace.uevora.pt/rdpc/bitstream/10174/32874/1/40_Dias-et-al.pdf

Díaz García, G., & Farfán Córdova, M. (2025). Aplicación de pruebas de MASW, microtremor y refracción sísmica en edificaciones en comunidades vulnerables. ISSN: 2075-5309, 15(7), 1-20. doi:https://doi.org/10.3390/buildings15071079

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). Metodología de la investigación (Sexta ed.). McGrawHill. Obtenido de https://www.esup.edu.pe/wp-content/uploads/2020/12/2.%20Hernandez,%20Fernandez%20y%20Baptista-metodolog%C3%ADa%20Investigacion%20Cientifica%206ta%20ed.pdf

Instituto Geofísico del Perú. (2020). Análisis y evaluación de los patrones de sismicidad y escenarios sísmicos en el borde occidental del Perú. Ministerio del Perú.

Love, A. (2016). A treatise on the mathematical theory of elasticity. HAL open science.

Luque Casani, S. A. (2023). Caracterización de suelos de la zona del puente Chucpin y accesos mediante prospección sísmica . Universidad Nacional de San Agustín Arequipa.

Martinez , J., & Zúñiga, R. (2007). Sismología. Instituto de Geofísica. ISBN: 9789703218885. doi:https://www1.cenapred.unam.mx/DIR_INVESTIGACION/2022/XLI/RS/220422_RS_Monografias_Estatales_PAT_2021.pdf

Martinez, P. (2014). Prospección Geofísica - 2 - Métodos Sísmicos. ISBN: 9788494294440. Obtenido de https://repositorio.upct.es/bitstream/handle/10317/13800/isbn9788494294440.pdf?sequence=4

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (2023). Sustentación del proyecto de presupuesto para el año fiscal 2024. Gobierno del Perú.

Mojica, A., Cubilla, O., Silva, E., Ladrón De Guevara, J., Ruíz, A., Ho, C., & Toral, J. (2022). Combinando el método de refracción sísmica y análisis multicanal de ondas superficiales para la detección de niveles freáticos someros en el noroccidente del Istmo de Panamá. ISSN: 1680-8894, 18(1), 108-116. Obtenido de https://revistas.utp.ac.pa/index.php/id-tecnologico/issue/view/141

Nurkhalidah Husainy, S., Bery, A., Abir, I., Lestari, W., & Akingboye, A. (2023). Mapeo de la susceptibilidad de deslizamientos de tierra en la Isla de Penang, Malasia, a través de teledetección y métodos multigeofísicos. ISSN 1794-6190, 27(2), 93-107. doi:https://doi.org/10.15446/esrj.v27n2.107274

Oliveras, F., Pasten, C., Leyton, F., Montalva, G., Saez, E., & Tiznado, J. (2023). Avances en la definición de indicadores de incertidumbre en el cálculo del Vs30 basado en métodos de ondas superficiales. XIII Congreso Chileno de Sismología e Ingeniería Sísmica ACHISINA 2023 , 1-12. Obtenido de https://www.researchgate.net/profile/Cesar-Pasten/publication/376784717_Avances_en_la_definicion_de_indicadores_de_incertidumbre_en_el_calculo_del_Vs30_basado_en_metodos_de_ondas_superficiales/links/65875f3c2468df72d3cecd15/Avances-en-la-definicion-de-ind

Paitan Méndez, V., & Zúñiga Espinoza, J. (2024). Estudio Geofísico de refracción sísmica y MASW. Geoandes.

Raddatz, D., Aguirre, G., & Taiba, O. (2021). Clasificación sísmica del suelo con una nueva propuesta de norma y comparación con la norma actual para sitios localizados en Reñaca y Concón. ISSN: 0718 - 2813, 30(1), 30-38. Obtenido de https://revistas.ucsc.cl/index.php/oyp/article/view/1386

Schmidt, V. (2012). Determinación del Parámetro Vs30 usando los métodos FK y SPAC en la bahía de Cádiz (Sur de España). ISSN: 1409-2441, 22(1), 39-54. Obtenido de https://www.lis.ucr.ac.cr/_vista/publicaciones/Determinacion_del_parametro_VS30_usando_los_metodocs_FK_y_SPAC_en_la_Bahia_de_Cadiz_(Sur_de_Espana)/Determinacion_del_parametro_VS30_usando_los_metodocs_FK_y_SPAC_en_la_Bahia_de_Cadiz_(Sur_de_Espana).pdf

SENCICO. (22 de Noviembre de 2020). Norma E.030 Diseño Sismorresistente. Obtenido de Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción: https://drive.google.com/file/d/1W14N6JldWPN8wUZSqWZnUphg6C559bi-/view?usp=sharing

Sheriff , R., & Geldart, L. (2006). Exploration Seismology. ISBN-13 978-0-521-46826-8. Obtenido de https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9781139632386_A23868433/preview-9781139632386_A23868433.pdf

Sierra Cuza, N. (2023). Caracterización geológico-geofísica del terreno para la cimentación del puente sobre el río Bano. ISSN 1993 8012, 34(3), 188-206. Obtenido de https://revista.ismm.edu.cu/index.php/revistamg/article/view/2287

Telford, W., Geldart, L., & Sheriff, R. (1990). Applied Geophysics. ISBN 0 521 33938 3. Obtenido de https://compress-pdf-free.obar.info/download/compresspdf

Urquizo Quiroz, C. O. (2020). Estudio geofísico por el método de refracción sísmica, MASW 1D, MASW 2D y MAM para el diseño estructural del puente Cantuta - Región Junín. Universidad Naciona San Agustín de Arequipa .

Valverde, C., & Valverde, Y. (2020). Teoria de la energia sismica. AporteSantiaguino, 13(1), 103-114. Obtenido de https://revistas.unasam.edu.pe/plugins/generic/hypothesis/pdf.js/viewer/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Frevistas.unasam.edu.pe%2Findex.php%2FAporte_Santiaguino%2Farticle%2Fdownload%2F684%2F840%2F4536#cite.Garcia%3A2018

Vasquez, A., Guanuchi, L., Cahuana, R., Vera, R., & Holgado, J. (2023). Metodo de la investgacion cientifica. Puno: Inudi. Obtenido de https://editorial.inudi.edu.pe/index.php/editorialinudi/catalog/download/105/148/173?inline=1

Villalobos Muñoz, M. (2025). Determinación de Velocidades Sísmicas y Parámetros Geotécnicos Indirectos Mediante la Tomografía de Refracción Sísmica (TRS) y el Análisis Multicanal de Ondas Superficiales (MASW) en las Estaciones Campo Hermoso, Nazareth, La Rosita y Morrorico del OSNOC. Universidad de Santander.

Vine, F., Kearey, P., & Kleypeis, K. (2009). Global Tectonics. ISBN 978-1-4051-0777-8.

Zegarra Pellanne, J. (2021). Aplicación del ensayo MASW para la determinación de la velocidades de onda de corte y correlaciones con el ensayo CPT. Pontificia Universidad Católica del Perú.

Published

2025-12-17

How to Cite

Paitan Mendez, V. M. ., Zuñiga Espinoza, J. L. ., Olivera Quintanilla, A. D. ., Olivera Mayorca, F. D. ., & Jurado Mancha, C. (2025). Caracterización geofísica gel subsuelo por el método de Refracción Sísmica y MASW del predio de Ingeniería Ambiental y Sanitaria-UNH. Tecnohumanismo, 5(4), 75–100. https://doi.org/10.53673/th.v5i4.487