Caracterización de la formación de domos volcánicos en procesos con inyecciones gaseosas
Los ensayos se vieron efectuados con una mezcla de Caolin y agua, que permitio observar morfologias diferentes en los domos.
- Autores:
-
Fiallo Zuñiga, Julian
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Universidad de los Andes
- Repositorio:
- Séneca: repositorio Uniandes
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Este modelo se ve evaluado mediante un análisis de imagen que nos permite identificar y comprender las variables que le dan forma a los diferentes tipos de domos volcánicos, esto siendo comparado y evaluado respecto a sistemas volcánicos del pasado y del presente. Para ello se toma como punto de partida el modelo planteado por Sanchez (2019), el cual logro replicar el trabajo de Griffiths Fink (1997). Se adicionará un sistema de inyección de gases, el cual permitirá controlar el caudal y las presiones gas que ingresa a la par del fluido. De esta manera, se espera poder evaluar las relaciones de las diferentes variables del proyecto, mediante la generación de un modelo de variables adimensionales con el método Pi-Buckingham, el cual nos permitiría comprender de mejor manera la relación entre las diferentes constantes del ensayo, como lo son las temperaturas, las densidades y los caudales de inyección. Así podremos estimar y medir los parámetros que precondiciónan cada tipo de domo volcánico según la clasificación de Griffiths Fink (1997). Para esto se utilizó una mezcla de caolín y agua y se simularon 12 ensayos de crecimiento con diferentes tipos de condiciones. En consecuencia, se logra determinar que el gas tiene una relación directa con el crecimiento de los domos, ya que, los domos presentan una tasa de crecimiento que difiere de los ensayos sin inyección de gases. Por otro lado, en casos específicos de bajas presiones de inyección de gas se observa un fenómeno particular en el cual el domo no soporta las sobrepresiones y se rompe, esto puede estar relacionado con un punto crítico de la nucleación de las burbujas del gas. Esta particularidad no sucede a tasas mayores de presión que están dentro de los rangos de resistencia de los domos. Como resultado, con la mezcla de caolín y agua se generan dos de las cuatro morfologías: domos axisímetricos, estos tienen formas regulares y bien definidas, están relacionados con altos contrastes de densidades entre el medio y el material, y domos tipo espina, los cuales tienen una forma irregular, estos crecen de manera errática y están relacionados con contrastes de densidades bajos y temperaturas similares entre medio y material de extrusión.GeocientíficoPregrado44 páginasapplication/pdfspaUniversidad de los AndesGeocienciasFacultad de CienciasDepartamento de GeocienciasCaracterización de la formación de domos volcánicos en procesos con inyecciones gaseosasTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TPDomosInyeccion de gasViscosidadExogenoEndogenoBurbujasGeocienciasBalmforth, N. J., Burbidge, A. S., Craster, R. V., Salzig, J., Shen, A. (2000). Visco-plastic models of isothermal lava domes. Journal of Fluid Mechanics, 403, 37-65. https://doi.org/10.1017/S0022112099006916Buisson, C., Merle, O. (2002). Experiments on internal strain in lava dome cross sections. Bulletin of Volcanology, 64(6), 363-371. https://doi.org/10.1007/s00445-002-0213-6Fink, J. H., Griffiths, R. W. (1998). Morphology, eruption rates, and rheology of lava domes: Insights from laboratory models. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 103(B1), 527-545. https://doi.org/10.1029/97JB02838Harnett, C. E., Kendrick, J. E., Lamur, A., Thomas, M. E., Stinton, A., Wallace, P. A., Utley, J. E. P., Murphy, W., Neuberg, J., Lavallée, Y. (2019). Evolution of Mechanical Properties of Lava Dome Rocks Across the 1995-2010 Eruption of Soufrière Hills Volcano, Montserrat. Frontiers in Earth Science, 7. https://www.frontiersin.org/article/10.3389/feart.2019.00007Lyman, A. W., Koenig, E., Fink, J. H. (2004). 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Elementos finitos mixtos estabilizados para flujos confinados de Bingham y de Herschel-Bulkley Parte II: Soluciones numéricas. Revista Internacional de Métodos Numéricos para Cálculo y Diseño en Ingeniería, 32(3), 131-138. https://doi.org/10.1016/j.rimni.2015.02.002Types of Lava Domes. (2010, mayo 27). Volcano World. https://volcano.oregonstate.edu/typeslava- domes volcanic spine at Mt. Pelee | U.S. Geological Survey. (s. f.-a). Recuperado 17 de mayo de 2022, de https://www.usgs.gov/media/images/volcanic-spine-mt-peleevolcanic spine at Mt. Pelee | U.S. Geological Survey. (s. f.-b). Recuperado 18 de mayo de 2022, de https://www.usgs.gov/media/images/volcanic-spine-mt-peleeVolcano World | Your World is Erupting | Oregon State University. (s. f.). 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