INVESTIGADORES
TASSONE Alejandro Alberto
congresos y reuniones científicas
Título:
Procesamiento de datos sísmicos de reflexión multicanal adquiridos em la región de la Laguna LLancanelo. Pcia de Mendoza
Autor/es:
ONNIIS, L.; ONNIIS, L.; ALVAREZ, A.; OSELLA, A.; TASSONE A.; LIPPAI, H,; DE LA VEGA, M.
Lugar:
San Juan
Reunión:
Otro; XXVII Reunión Científica de La Asociación Argentina de Geofísicos y Geodesias; 2014
Institución organizadora:
AAGG
Resumen:
La Laguna deLlancanelo, en el sur de la provincia de Mendoza, es el relicto de un primitivogran cuerpo lagunar alojado en una depresión tectónica extendida regionalmenteal este de la cordillera Andina. En su evolución, la laguna adquirió uncarácter endorreico de manera que se comportó como el mayor depocentrosedimentario de la región en respuesta a factores climáticos, morfológicos,volcánicos y a la dinámica sedimentaria, dejando registrada en las secuenciasallí preservadas esa historia evolutiva (Nullo et al., 2005; Ramos y Folguera, 2011).En el año 2006 secomenzó un estudio multidisciplinario de carácter geológico-geofísico-ambientalde la región. Utilizando métodos geoeléctricos, de inducción electromagnética,e información geológica de superficie y subsuelo somero, se caracterizaronsecuencias estratigráficas de hasta 100 m de profundidad, aportando informaciónsobre diversos aspectos de la evolución morfológica, estructural, volcánica ysedimentaria de la región durante el Cuaternario (Osella et al., 2007; Violante et al.,2010; de la Vega et al., 2012; Rovereet al., 2013).Para obtenerinformación a mayor profundidad y alcanzar resultados más detallados sobre laestructura de las unidades del subsuelo y sus posibles relaciones laterales,más recientemente se realizaron campañas de adquisición de datos magnéticos ydatos sísmicos de reflexión multicanal. Este trabajo se enfoca en estosúltimos.En el norte de lalaguna se cubrieron 7 líneas sísmicas formando dos transectas E-O de 2 y 5 kmde longitud, separadas entre sí 8 km. En la margen occidental de la laguna serealizaron 3 líneas adicionales, conformando otra transecta E-O de 3 km,ubicada al sur del volcán Trapal (Fig. 1a). La geometría adoptada para cadalínea fue el despliegue de 96 geófonos Geospace GS-DX20 fijos, conespaciamiento de 10 m y georreferenciados mediante GPS diferencial. En el nortese utilizaron dos tipos de energización: uno manual con maza de 10 kg sobreplaca de acero y apilamiento de 3 golpes, y otro con fusil sísmico Ambrogeo. Enla margen occidental la fuente utilizada fue un martillo sísmico GISCO modeloESS 100. En todos los casos la adquisición se realizó con un equipo Geode 96 deGeometrics y el software Seismodule Controller V9.1. Se ejecutaron alrededor de40 disparos por línea, separados cada 20 m.El procesamiento seefectuó usando los códigos del Seismic Unix (código libre en plataforma Linux)y Reflex (Reflex vs. 5.5.1, 2010. Sandmeier Scientific Software, Alemania). Losregistros se caracterizaron por manifestar ondas superficiales de gran amplitudy baja velocidad (≤ 300 m/s), y una gran absorción del resto de las señales. Esto setradujo en una baja relación señal-ruido general. Las ondas superficiales erandominantes en todos los rangos de frecuencia de interés y presentaron un fuertealiasing espacial, lo cuál impidió removerlas por métodos espectrales. Fueronremovidas por supresión directa. Se aplicó además una ganancia AGC y un filtropasabanda. Con este procesamiento se realizó un análisis de velocidad basado enla semblanza de los registros de CMP individuales pero no se obtuvieron buenosresultados. Se dedujo entonces un modelo 1D considerando todos los registros deCMP de cada línea, a partir del método de apilamientos de velocidad constante.Para cada transecta por separado se construyeron modelos 2D mediante un esquemade interpolación lateral. Finalmente se emplearon estos tres modelos paraobtener secciones apiladas de los perfiles unificados (Fig. 1b).Una interpretacióngeológica preliminar de la transecta Sis3-Sis7 permite reconocer tres unidadessísmicas mayores, cuya estructura responde a la disposición regional de lascapas que conforman los niveles estratigráficos superiores de la cuenca. LaUnidad Superior (US) muestra una geometría tabular de unos 50 m de espesor alE, que se va incrementando hacia el O hasta alcanzar 100 m; esta unidad secorrespondería, preliminarmente, con la Unidad Lacustre Superior identificadaen el relevamiento geofísico precedente por de la Vega et al. (2012). Siguehacia abajo una Unidad Intermedia (UM) de forma tabular de unos 350 m deespesor en el E y engrosándose hasta 500 m al O. Por debajo se encuentra unfuerte reflector sísmico, aunque se lo reconoce entrecortado en los registros,que también se profundiza de E a O. Por la alta reflexión se puede considerar quemarca un significativo cambio hacia una Unidad Inferior (UF). Tanto la UM comola UF no pueden, por el momento, ser correlacionadas con unidades geológicasaflorantes, al no disponer aún de datos geológicos complementarios.