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Proyecto para contribuir a evitar derrumbes

24AGO2021

Utilizando tecnolog铆as diversas, la casa de altos estudios investiga y desarrolla un sistema para prevenir colapsos estructurales, desplazamientos y deformaciones de grandes estructuras.

A fines de junio, nos vimos impactados por el colapso estructural del edificio Champlain Towers, una torre de 12 pisos frente al mar en el suburbio de Surfside en Miami, Estados Unidos. A partir de entonces, muchas preguntas surgieron en torno a la posibilidad de prevenir y evitar ese tipo de accidentes, considerando los desarrollos tecnol贸gicos con los que contamos hoy en d铆a. Justamente con el objetivo de prevenir cat谩strofes humanitarias y ambientales, as铆 como para evitar p茅rdidas econ贸micas, la Universidad de Mor贸n est谩 trabajando en un proyecto de investigaci贸n para desarrollar un sistema que utilice m煤ltiples tecnolog铆as de precisi贸n con el fin de detectar y medir en tiempo real desplazamientos y deformaciones de grandes estructuras naturales y artificiales.


鈥淓l proyecto reviste gran importancia por razones de seguridad, de econom铆a y de preservaci贸n del medio ambiente, as铆 como de mejoramiento de tecnolog铆as de construcci贸n y mantenimiento鈥, destac贸 Gabriela Leiton, Secretaria de Ciencia y Tecnolog铆a de la Universidad de Mor贸n. Los da帽os producidos por roturas, hundimientos, desbarrancamientos, filtraciones, agrietamientos, deslizamientos, derrumbes y otras causas constituyen un peligro para vidas humanas, fauna, flora, viviendas, l铆neas el茅ctricas, gasoductos, entre otros, con consecuencias sociales y econ贸micas en cuanto a la p茅rdida de inversiones y costos de reparaci贸n鈥, agreg贸 por su parte el Dr. Ing. Ezequiel Pallej谩, director del proyecto.

El objetivo general de la investigaci贸n es comprobar la aptitud y real precisi贸n del Sistema Global de Navegaci贸n por Sat茅lite (GNSS, por sus siglas en ingl茅s) para detectar y medir peque帽os cambios posicionales de referencias fijas y movibles. La aplicaci贸n directa de los resultados del proyecto ser谩 contribuir a la medici贸n de cambios de posici贸n de referencias en estructuras originados por roturas, inundaciones, defectos constructivos, erosi贸n, desgaste, etc. en tiempo real o diferido. As铆, se proyecta desarrollar una gu铆a para la utilizaci贸n de GNSS con estos fines, que pueda ser usada por profesionales en diversos trabajos, tales como auscultaci贸n de puentes, presas de embalse y grandes edificios; determinaci贸n de hundimientos del terreno natural y por efecto de sismos, y evaluaci贸n de estabilidad de estructuras naturales y artificiales.

Es preciso destacar que existen limitaciones al uso de GNSS: no puede ser usado en interiores y es muy dificultosa su utilizaci贸n en ambientes rodeados de obst谩culos para la se帽al satelital. Por eso, la Universidad de Mor贸n estudia la mejor forma de integrar las diferentes tecnolog铆as de precisi贸n disponibles para lograr un sistema superador.

驴C贸mo funcionan los sistemas de posicionamiento de precisi贸n?

El sistema GPS, tambi茅n llamado Sistema de Posicionamiento Global (Global Positioning System, por sus siglas en ingl茅s), es un sistema desarrollado, instalado y utilizado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, cuyo objetivo es determinar la posici贸n de un objeto en cualquier parte del mundo con una precisi贸n que puede llegar a ser de cent铆metros hasta algunos metros. Para ello se utiliza una red de varios sat茅lites que est谩n en 贸rbita a 20.000 km de altura en la Tierra. Cuando queremos saber nuestra posici贸n, el dispositivo con GPS localiza al menos cuatro de estos sat茅lites, y recibe de ellos una se帽al que mide la distancia a la que est谩 de cada uno y, con esos datos, indica nuestra posici贸n tridimensional actual.

En realidad, el GPS es un tipo de Sistema Global de Navegaci贸n por Sat茅lite (GNSS, por sus siglas en ingl茅s), que incluye a muchos otros. GNSS es un t茅rmino gen茅rico est谩ndar para sistemas de navegaci贸n por sat茅lite que proporcionan posicionamiento geoespacial aut贸nomo con cobertura global. Entonces, un GNSS  comprende a una red de sat茅lites artificiales que transmiten se帽ales para el posicionamiento y localizaci贸n de cualquier objeto, en cualquier parte del planeta, ya sea en tierra, mar o aire. De acuerdo con el receptor, software de procesamiento y tiempo de recolecci贸n de datos, se pueden obtener precisiones a煤n mejores que 1 cm en el posicionamiento.


La red GNSS se compone de tres segmentos: el espacial, el de control y el de los usuarios:

1.       El segmento espacial lo constituyen los sat茅lites artificiales (de navegaci贸n como de comunicaci贸n), que forman el sistema.

2.       El segmento de control corresponde al conjunto de estaciones presentes en la superficie (en tierra), las cuales se ocupan de recolectar los datos obtenidos para ponerlos a disposici贸n de los usuarios (tercer segmento).

3.       El segmento de los usuarios debe entenderse como equipos, terminales, receptores y dispositivos que reciben las se帽ales procedentes del segmento espacial.

Con este sistema se pueden obtener datos de ubicaci贸n que pueden aplicarse a diversos fines y usos: navegaci贸n, transporte, geod茅sica, hidrogr谩fica, agr铆cola, investigaci贸n y educacional, entre otros.

M谩s informaci贸n sobre las ofertas acad茅micas de UM:
http://quevasaestudiar.com/estudiar-en-Universidad-de-Mor%C3%B3n-40




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