CLARYS Bailarina Gris Lazo Clarys 5454

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Cada vez que se pretende excavar un túnel, un pozo o cualquier otro tipo labor subterránea, es necesario realizar una exhaustiva investigación de la formación rocosa. Esta investigación deberá identificar claramente las zonas problemáticas para asegurar que los trabajos se realicen eficazmente y con los mínimos riesgos.
El sistema DCD, es un método de investigación que permite tomar testigos a lo largo de la trayectoria planeada, garantizando que la información geológica obtenida estará en la misma traza que la labor subterránea prevista.

QUE INFORMACION NOS PUEDE DAR UN DCD:

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EJEMPLO DE INVESTIGACION GEOTECNICA

Utilizando la perforación DCD, es posible dirigir el sondeo según la trayectoria prevista, no importa si es curva o recta. Siguiendo el plan de perforación con gran precisión, por ejemplo paralelo al trazado del túnel, tomando testigos simultáneamente sobre el verdadero trazado. De esta forma atravesaremos las zonas de falla, encontrando los problemas geológicos en la misma posición en que ejecutaremos el túnel, dándonos una información exacta del tamaño de la falla, de la roca, de las posibles filtraciones de agua, etc.

El sondeo empezará en un emplazamiento accesible, claro está, lo más cercano al túnel planeado y será direccionado hasta llegar a la zona de interés. Cuando el sondeo está en posición, de acuerdo con el plan de perforación, la turbina de perforación DEVIDRILL, se saca afuera y se sigue perforando con el sistema tradicional de recuperación de testigo por cable. Esto permite volver a sacar un testigo con el diámetro convencional de la corona de perforación estandart. Una vez que tengamos que volver a curvar el sondeo o recuperar la dirección del plan de perforación, volveremos a usar la turbina DEVIDRILL. El direccionamiento puede ir desde perfectamente recto hasta radios de giro de 200 metros.

Antes de iniciar los trabajos de perforación, se debe de definir claramente el margen de error y que distancia máxima puede tener el sondeo real con respecto a la trayectoria planificada. Estos márgenes dependerán de cada proyecto, a menudo se define un 1% de la longitud total, es decir, para 1000 metros de largo el testigo nunca estará más lejos de 10 metros del túnel proyectado.

Los testigos extraídos, tanto por el sondeo tradicional como por el direccionado, se enviarán a un laboratorio de ensayos mecánicos para clasificar el macizo rocoso, además se podrán realizar cualquier otro tipo de ensayo geofísico o hidrogeológico. De esta manera, tendremos una información geológica real en la misma traza que el túnel, minimizando el riesgo de “sorpresas” durante la fase de construcción.

Las ventajas y beneficios del DCD son bien conocidos y están perfectamente documentados, desde el año 1988 DEVICO ha participado en múltiples túneles y trabajos subterráneos en los cinco continentes, varios miles de metros han sido perforados en países como: Noruega, Suecia, EEUU, Australia, Hong Kong , Japón, Portugal entre otros.

Para más información sobre este servicio, complete el formulario y Devico o uno de sus socios lo contactará pronto.

DOCUMENTACION ADICIONAL

En Hong Kong, es muy frecuente utilizar el sistema, por ello la asociación local AGS, (“Assosiation of Geotechnical and Geoenvironmental Specialists”) Ha preparado unas directrices para el uso de Sondeos Direccionales con Recuperación de testigo (DCD) para su uso en trabajos subterráneos. Una presentación con dichas directrices está aquí disponible:

Introducción a las nuevas directrices para investigación subterránea.

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Recientemente, un agente judicial me preguntó acerca de la llamada “Munición expansiva” y si esta puede o no utilizarse por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Ante esto, aunado al hecho de que sobre este tipo de munición pesa mucha interrogante, expongo el siguiente aporte, que aunque sencillo y no perfecto, posiblemente coadyuve a enriquecer el conocimiento básico que se tiene.

Con respecto al periodo más importante de su evolución, la Asociación de Oficiales y Armas de Fuego de la Policía en el Reino Unido (PFOA por sus siglas en inglés), 2012 señala: 1. Para 1888 se introduce el rifle Lee-Metford al servicio del Ejército Británico y con este la munición calibre .303 (bala de plomo sólido de nariz redonda). 2. Poco después, en la Fábrica de Municiones de Dum Dum, India, la bala es recubierta con una aleación de cobre-níquel (bala revestida de nariz redonda) y la llaman Mark I. 3. En 1895, en plena campaña en Chitral, Pakistán, los soldados ingleses, en un acto de desconfianza y desesperado por saber si el núcleo de la Mark I tenía o no plomo, frotaron las puntas de sus balas contra la piedra, aplanando su punta y dejando, por ende, el núcleo de plomo de la bala expuesto. Aquella improvisada bala fue probada en combate con “resultados muy satisfactorios” (detenía con más capacidad balística, la intención agresiva del feroz guerrero). 4. Luego de examinar los alcances que se obtuvieron gracias al talento improvisado del soldado, la misma fábrica desarrolló la munición Mark II, removiendo un milímetro el revestimiento en la punta de la bala, dejando con esto, el núcleo de plomo intencionalmente expuesto (bala semi-revestida con punta suave). 5. En 1898, la Fábrica de Municiones de Woolwich, Inglaterra, desarrolla la munición codificada como Mark III a la cual se le realizó una perforación de 3/8” en su núcleo de plomo (bala revestida de punta hueca).

Cuando hablamos de los componentes que integran un ordenador o su memoria sabemos identificar las distintas claves que lo forman. Podemos identificar la memoria ROM con el chip en el que están almacenados los programas fundamentales de arranque que no pueden ser volátiles. También sabemos dónde está el disco duro y podemos cambiarlo si llega a ser necesario, mientras que la memoria RAM por supuesto la tenemos identificada. Lo mismo ocurre con el sistema operativo, que requiere gestión y supervisión a la vista de que es la herramienta que hará que el equipo rinda al nivel adecuado. ¿Pero dónde se encuentra el archivo de paginación?

Para ser tan importante es posible que no lo situemos con facilidad. Pues bien, hay que decir que este archivo está siempre en un disco duro de la unidad con la cual estemos trabajando y será algo que podrá definir el propio propietario del equipo o el responsable informático de la empresa. El archivo está oculto , siendo uno de tantos elementos que Windows mantiene protegidos con esa capa de invisibilidad informática tan importante para que no pueda ocurrir ningún desajuste.

El usuario tiene en su mano llevar a cabo una gestión manual del archivo y de la memoria virtual que utilizará dependiendo del momento, pero los expertos recomiendan dejarlo en manos del propio sistema operativo . Es parte de las ventajas de trabajar con entornos elaborados y profundos como Windows, que son capaces de determinar las necesidades del archivo en cada momento. A diferencia de lo que ocurre con otros procesos este es uno que es muy recomendable automatizar porque nunca se irá más allá de lo que necesite el propio sistema. Si nosotros realizáramos una modificación podríamos desajustar la inversión paralela de recursos y crear una inestabilidad nada recomendable para el sistema.

Como curiosidad hay que mencionar que el archivo utiliza el nombre pagefile.sys , pero en versiones antiguas de Windows, como en Windows 3.1 o en la clásica Windows 95, los nombres que se utilizaban eran distintos, 386SPART.PAR en la versión primaria y WIN386.SWP en la de mediados de los años 90.

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