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Appendici - CNR

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appendIcI III Istruzioni tecniche<br />

Tabella 3.4‑6 ‑ Resistività reale per alcuni tipi di acque e rocce (da Astier, 1971).<br />

ACQUA - ROCCE RESISTIVITà (ohm∙m)<br />

Acqua di mare 0.2<br />

Acqua di depositi alluvionali 10 – 30<br />

Acqua di sorgente 50 – 100<br />

Sabbia e Ghiaia asciutta 1000 – 10000<br />

Sabbia e Ghiaia imbibita di acqua dolce 50 – 500<br />

Sabbia e Ghiaia imbibita di acqua salata 0.5 -5<br />

Argilla 2 – 20<br />

Marna 20 – 100<br />

Calcare 300 – 10000<br />

Quarzite 300 – 10000<br />

Cineriti e tufi vulcanici 20 – 100<br />

Lave 300 – 10000<br />

Scisti grafitici 0.5 -5<br />

Scisti argillosi o alterati 100 – 300<br />

Scisti intatti 300 -3000<br />

Gneiss e Granito alterato 100 -1000<br />

Gneiss e Granito intatto 1000 -10000<br />

3.4.3.6.1 Schema esecutivo della prova<br />

la prova consiste nell’immettere, in un terreno di resistività apparente ρ a , mediante cavi elettrici collegati<br />

a un elettrodo puntuale a, una corrente continua di intensità; considerando un elettrodo di ritorno B a una<br />

distanza da a, attraverso la legge di ohm è possibile calcolare il potenziale V m in un punto generico m:<br />

V M = ρ i /2π(1/AM–1/BM)<br />

più in generale, se consideriamo un quadripolo amnB la differenza di potenziale che risulta ai capi degli<br />

elettrodi di potenziale m e n sarà:<br />

V = V M – V N<br />

∆V = 1/2π(1/AM-1/AN-1/BM+1/BN) ρ i<br />

e quindi:<br />

ρ = K (∆V/I)<br />

dove K, costante geometrica del dispositivo, è pari a:<br />

K = 2π/(1/AM-1/AN-1/BM+1/BN)<br />

e dipende esclusivamente dalle posizioni relative dei quattro elettrodi di misura.<br />

la strumentazione utilizzata per questo tipo di prove si deve comporre delle seguenti parti:<br />

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