Resumen
Esta investigación experimental analiza el impacto de inclusiones fluidas (agua, aire y petróleo) en la propagación de ondas sísmicas, a través de un banco de pruebas con suelo arcilloso de alta compresibilidad diseñado para replicar condiciones de frecuencias sísmicas reales. Los resultados demuestran que la presencia de fluidos altera significativamente las características de propagación: reduce la velocidad de onda debido a cambios en la rigidez del medio y amplifica los picos de señal, en el caso particular de inclusiones de petróleo. El estudio revela patrones espectrales distintivos para cada tipo de fluido y establece correlaciones entre las propiedades del fluido contenido y los parámetros de propagación ondulatoria. El modelo desarrollado ofrece un marco de referencia valioso para evaluar el comportamiento sísmico de suelos saturados, ofreciendo aplicaciones prácticas en la evaluación de estabilidad de terrenos en zonas sísmicas y en la caracterización de reservorios de hidrocarburos, con especial relevancia para áreas con alta saturación de agua subterránea. Por último, se destaca la importancia de considerar las inclusiones fluidas en modelos predictivos de riesgo geotécnico y exploración geofísica.
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