Articulo de referencia

Geoprofesiones

" Geoprofesiones " es un término acuñado por la Asociación de Empresas Geoprofesionales para referirse a diversas disciplinas técnicas que involucran ingeniería , servicios de t...

" Geoprofesiones " es un término acuñado por la Asociación de Empresas Geoprofesionales para referirse a diversas disciplinas técnicas que involucran ingeniería , servicios de tierra y medio ambiente aplicados a condiciones, estructuras o formaciones subterráneas ("subsuperficie"), de superficie y conectadas a la superficie. Las principales disciplinas incluyen, como categorías principales:

Cada disciplina abarca especialidades, muchas de las cuales se reconocen mediante certificaciones profesionales que los gobiernos, las sociedades o las asociaciones otorgan en función de la formación, la experiencia y los logros académicos de la persona. En Estados Unidos, los ingenieros deben obtener una licencia en el estado o territorio donde ejercen su profesión. La mayoría de los estados otorgan licencias a los geólogos y varios a los profesionales ambientales especializados en obras. Algunos estados otorgan licencias a los geólogos ingenieros y reconocen la ingeniería geotécnica mediante una ley específica para la titulación de esta disciplina.

especialidades de ingeniería geotécnica

Aunque la ingeniería geotécnica se aplica a diversos fines, es fundamental para el diseño de cimentaciones. Por ello, es aplicable a cualquier estructura, existente o nueva, en el planeta: edificios, carreteras, puentes, túneles, puertos, aeropuertos, tuberías de agua, embalses y demás obras públicas. Generalmente, el servicio de ingeniería geotécnica comprende un estudio de las condiciones del subsuelo mediante diversas técnicas de muestreo, ensayos in situ y otras técnicas de caracterización del terreno. El instrumento de este servicio profesional suele ser un informe en el que los ingenieros geotécnicos exponen la información que se les ha encomendado, que normalmente incluye: sus conclusiones; sus opiniones sobre los materiales y las condiciones del subsuelo; su valoración sobre el probable comportamiento de dichos materiales y condiciones al someterse a cargas o utilizarse como material de construcción; y sus recomendaciones preliminares sobre el uso de materiales o sistemas de cimentación adecuados, basadas en su conocimiento del tamaño, la forma, el peso, etc., de la estructura y las posibles interacciones entre el subsuelo y la estructura.

Los ingenieros civiles , estructurales y arquitectos , posiblemente junto con otros miembros del equipo del proyecto, aplican los hallazgos geotécnicos y las recomendaciones preliminares para avanzar en el diseño de la estructura. Sin embargo, son conscientes de que estas recomendaciones preliminares están sujetas a cambios, ya que, por necesidad práctica relacionada con el método de observación propio de la ingeniería geotécnica, los ingenieros geotécnicos basan sus recomendaciones en la composición de muestras tomadas de una pequeña porción de un sitio cuyas condiciones reales del subsuelo son desconocidas antes de la excavación, debido a que están ocultas por tierra, roca o agua. Por esta razón, como componente clave de un servicio integral de ingeniería geotécnica, los ingenieros geotécnicos emplean la ingeniería y el ensayo de materiales de construcción (CoMET) para observar los materiales del subsuelo a medida que se exponen durante la excavación.

Para ayudar a sus clientes a lograr ahorros, los ingenieros geotécnicos asignan a sus representantes de campo —técnicos auxiliares especialmente capacitados— para observar los materiales excavados y las excavaciones mismas, considerando las condiciones que, según su criterio, existen. Cuando se detectan discrepancias, los ingenieros geotécnicos evalúan los nuevos hallazgos y, de ser necesario, modifican sus recomendaciones de diseño y construcción. Dado que tales cambios podrían requerir que otros miembros del equipo de diseño y construcción modifiquen sus diseños, especificaciones y métodos propuestos, muchos propietarios cuentan con sus ingenieros geotécnicos como miembros activos del equipo del proyecto desde su inicio hasta su finalización, colaborando con otros para garantizar la correcta aplicación de la información y los criterios geotécnicos.

En otros casos, la ingeniería geotécnica va más allá del estudio y las recomendaciones de construcción, incluyendo el diseño de estructuras de suelo y roca. Las más comunes son los pavimentos que conforman nuestras calles y carreteras, pistas de aeropuertos y tableros de puentes y túneles, entre otras mejoras pavimentadas. Los ingenieros geotécnicos diseñan los pavimentos considerando las capas de subrasante, subbase y base de los materiales a utilizar, así como el espesor y la composición de cada una. También diseñan los muros de contención de tierra asociados a estructuras como diques, presas de tierra, embalses y vertederos. En otros casos, el diseño se aplica para contener la tierra mediante estructuras como sistemas de soporte de excavaciones y muros de contención. A veces denominados ingeniería geoestructural o diseño geoestructural, estos servicios también son intrínsecos a la ingeniería hidráulica , la ingeniería hidrogeológica , la ingeniería costera , la ingeniería geológica y la ingeniería de recursos hídricos . El diseño geotécnico también se aplica a estructuras como túneles, puentes, presas y otras construcciones subterráneas, sobre la superficie terrestre o conectadas a ella. La ingeniería geotécnica, al igual que la geología, la geología de la ingeniería y la ingeniería geológica, abarca las especialidades de mecánica de rocas y mecánica de suelos , y a menudo requiere conocimientos de geotextiles y geosintéticos , así como una variedad de instrumentación y equipos de monitoreo para garantizar que se alcancen y mantengan las condiciones especificadas.

La ingeniería sísmica y la detección, remediación y prevención de deslizamientos de tierra son servicios geoprofesionales asociados con tipos especializados de ingeniería geotécnica (así como geofísica ; véase más abajo), al igual que la ingeniería geotécnica forense, un servicio geoprofesional aplicado para determinar por qué ocurrió un determinado tipo de evento, generalmente una falla de algún tipo. (Prácticamente todos los servicios geoprofesionales pueden realizarse con fines forenses, comúnmente como servicios de apoyo en litigios o de peritaje ). La ingeniería de sistemas ferroviarios es otro tipo de ingeniería geotécnica especializada, al igual que el diseño de muelles y muros de contención , diques secos , sistemas de turbinas eólicas terrestres y marinas , y sistemas que estabilizan plataformas petrolíferas y otras estructuras marinas al lecho marino.

Los ingenieros geotécnicos llevan mucho tiempo involucrados en iniciativas de sostenibilidad , que incluyen (entre muchas otras) el uso de materiales excavados; la aplicación segura de materiales subterráneos contaminados; el reciclaje de asfalto, hormigón y escombros de construcción; y el diseño de pavimentos permeables .

Todas las especialidades y proyectos de ingeniería civil —carreteras y autopistas, puentes, sistemas ferroviarios, puertos y otras estructuras portuarias, terminales aeroportuarias, etc.— requieren la participación de ingenieros geotécnicos y de ingeniería en general, lo que significa que muchas actividades de ingeniería civil son, en mayor o menor medida, actividades geotécnicas. Sin embargo, la ingeniería geotécnica también se ha asociado durante siglos con la ingeniería militar ; los zapadores (en general) y los mineros (cuyos servicios de diseño de túneles (conocidos como excavación y socavación ) se utilizaban en operaciones militares de asedio).

Geología de la ingeniería y otras especialidades geológicas

Geólogo ingeniero.

(a) Elementos de la especialidad de geólogo ingeniero.

La geología de la ingeniería implica la interpretación, evaluación, análisis y aplicación de información y datos geológicos a las obras civiles. Las unidades geotécnicas de suelo y roca se designan, caracterizan y clasifican utilizando sistemas estándar de clasificación de suelos y rocas para ingeniería. Se interpretan las relaciones entre el desarrollo del relieve, los procesos geológicos actuales y pasados, las aguas subterráneas y superficiales, y las características de resistencia del suelo y la roca. Los procesos evaluados incluyen tanto procesos superficiales (por ejemplo, procesos de talud, fluviales y costeros) como procesos profundos (por ejemplo, actividad volcánica y sismicidad).

Las zonas o dominios geotécnicos se designan en función de las características de resistencia geológica del suelo y las rocas, las formas del relieve comunes, los procesos geológicos relacionados u otros factores pertinentes. Las modificaciones propuestas para el desarrollo se evalúan y, cuando corresponde, se analizan para predecir cambios potenciales o probables en los tipos y tasas de los procesos geológicos superficiales. Dichas modificaciones pueden incluir la eliminación de vegetación, el uso de diversos tipos de materiales de tierra en la construcción, la aplicación de cargas a cimentaciones superficiales o profundas, la construcción de taludes de corte o relleno y otras nivelaciones, y la modificación del flujo de aguas subterráneas y superficiales. Los efectos de los procesos geológicos superficiales y profundos se evalúan y analizan para predecir su impacto potencial en la salud pública, la seguridad pública, el uso del suelo o el desarrollo propuesto.

(b) Aplicaciones típicas de geología de ingeniería y tipos de proyectos. La geología de ingeniería se aplica durante todas las fases del proyecto, desde la concepción hasta la planificación, el diseño, la construcción, el mantenimiento y, en algunos casos, la recuperación y el cierre. El trabajo de geología de ingeniería a nivel de planificación se realiza comúnmente en respuesta a las regulaciones de prácticas forestales, las ordenanzas de áreas críticas y la Ley de Política Ambiental del Estado. Las aplicaciones típicas de geología de ingeniería a nivel de planificación incluyen la planificación de la cosecha de madera, la ubicación propuesta de desarrollos residenciales y comerciales y otros edificios e instalaciones, y la selección de rutas alternativas para carreteras, líneas ferroviarias, senderos y servicios públicos. Las aplicaciones de geología de ingeniería específicas del sitio incluyen cortes, rellenos y túneles para carreteras, senderos, ferrocarriles y líneas de servicios públicos; cimientos para puentes y otras estructuras de drenaje, muros de contención y apuntalamiento, presas, edificios, torres de agua, instalaciones de estabilización de taludes, canales y costas, escaleras para peces y criaderos, telesillas y otras estructuras; plataformas de desembarque para la tala y otras plataformas de trabajo; pistas de aterrizaje de aeropuertos; sistemas de pernos de roca; voladuras; y otros proyectos importantes de movimiento de tierras, como los destinados a la extracción de áridos y la construcción de vertederos.

(Tomado del Código Administrativo de Washington WAC 308-15-053(1))

Si bien la geología de la ingeniería se aplica principalmente a las actividades de planificación, diseño y construcción, otras especialidades geológicas se utilizan en diversos campos geoprofesionales, como la geología minera , la geología del petróleo y la geología ambiental . Cabe destacar que la geología minera y la ingeniería minera son campos geoprofesionales distintos.

Ingeniería geológica

La ingeniería geológica es una disciplina híbrida que comprende elementos de ingeniería civil , ingeniería minera , ingeniería petrolera y ciencias de la tierra . Los ingenieros geólogos a menudo obtienen licencias tanto de ingenieros como de geólogos. Hay trece programas de ingeniería geológica (o geoingeniería ) en los Estados Unidos que están acreditados por la Comisión de Acreditación de Ingeniería (EAC) de ABET: (1) Colorado School of Mines, (2) Michigan Technological University, (3) Missouri University of Science and Technology, (4) Montana Tech de la Universidad de Montana, (5) South Dakota School of Mines and Technology, (6) University of Alaska-Fairbanks, (7) University of Minnesota Twin Cities, (8) University of Mississippi , (9) University of Nevada, Reno , (10) University of North Dakota, (11) University of Texas at Austin, (12) University of Utah y (13) University of Wisconsin-Madison.

Otras instituciones ofrecen programas o cursos de ingeniería geológica, entre ellas la Universidad de Arizona .

La geoingeniería , también conocida como ingeniería geológica , geología de la ingeniería o ingeniería geotécnica , se ocupa del descubrimiento, desarrollo, producción y utilización de los recursos del subsuelo, así como del diseño y la construcción de obras de movimiento de tierras . La geoingeniería es la aplicación de las geociencias , donde la mecánica, las matemáticas, la física, la química y la geología se utilizan para comprender y moldear nuestra interacción con la Tierra.

Los geoingenieros trabajan en áreas de

  1. minería , incluidas excavaciones superficiales y subterráneas , y mitigación de estallidos de roca
  2. energía, incluyendo la fracturación hidráulica y la perforación para la exploración y producción de agua, petróleo o gas.
  3. infraestructura, incluidos los sistemas de transporte subterráneo y el aislamiento de desechos nucleares y peligrosos ; y
  4. medio ambiente, incluyendo el flujo de aguas subterráneas , el transporte y la remediación de contaminantes y las estructuras hidráulicas.

Organizaciones profesionales de geociencias como la Asociación Estadounidense de Mecánica de Rocas o el Geo-Instituto y títulos académicos como la licenciatura en geoingeniería acreditada por ABET reconocen el amplio alcance del trabajo de los geoingenieros y enfatizan los fundamentos de la ciencia y los métodos de ingeniería para la solución de problemas complejos. Los geoingenieros estudian la mecánica de las rocas, el suelo y los fluidos para mejorar el uso sostenible de los recursos finitos de la Tierra, donde surgen problemas con intereses contrapuestos, por ejemplo, el aislamiento de aguas subterráneas y residuos, la perforación petrolera en alta mar y el riesgo de derrames, la producción de gas natural y la sismicidad inducida .

Geofísica

La geofísica estudia las propiedades físicas de la Tierra mediante métodos físicos cuantitativos para determinar qué hay bajo su superficie. Entre las propiedades físicas de interés se incluyen la propagación de ondas elásticas (sísmicas), el magnetismo, la gravedad, la resistividad/conductividad eléctrica y el electromagnetismo. Históricamente, la geofísica se ha utilizado principalmente en la exploración petrolera y la minería, pero su popularidad en trabajos de investigación no destructivos ha crecido exponencialmente desde principios de la década de 1990.

También se utiliza en la exploración y protección de aguas subterráneas, estudios de riesgos geológicos (p. ej., fallas y deslizamientos de tierra), estudios de alineación (p. ej., carreteras propuestas, servicios subterráneos y tuberías), estudios de cimentación, caracterización y remediación de la contaminación, investigaciones de vertederos, investigaciones de municiones sin explotar, monitoreo de vibraciones, evaluación de la seguridad de presas, localización de tanques de almacenamiento subterráneo, identificación de cavidades subterráneas y asistencia en investigaciones arqueológicas. (Definición de la Asociación de Geólogos Ambientales e Ingenieros)

Ingeniería geofísica

La ingeniería geofísica es la aplicación de la geofísica al diseño de ingeniería de instalaciones como carreteras, túneles, pozos y minas.

Especialidades en ciencias ambientales e ingeniería ambiental

La ciencia ambiental y la ingeniería ambiental son las geoprofesiones comúnmente asociadas con la identificación, remediación y prevención de la contaminación ambiental. Estos servicios abarcan desde las evaluaciones ambientales de fase uno y fase dos —investigación diseñada para evaluar la probabilidad de que una propiedad esté contaminada y exploración del subsuelo realizada para identificar la naturaleza y el alcance de la contaminación, respectivamente— hasta el diseño de procesos y sistemas para remediar sitios contaminados con el fin de proteger la salud humana y el medio ambiente.

La geología ambiental es una de las principales geoprofesiones dedicadas a la evaluación y remediación de sitios contaminados. Los geólogos ambientales ayudan a identificar la estratigrafía del subsuelo donde se ubican los contaminantes y a través de la cual migran. La química ambiental es la geoprofesión que abarca el estudio de los compuestos químicos en el suelo. Estos compuestos se clasifican como contaminantes cuando son introducidos en el medio ambiente por factores humanos (por ejemplo, desechos, procesos mineros, liberación de material radiactivo) y no son de origen natural. La química ambiental evalúa las interacciones de estos compuestos con el suelo, la roca y el agua para determinar su destino y transporte, las técnicas para medir los niveles de contaminantes en el medio ambiente y las tecnologías para destruir o reducir la toxicidad de los contaminantes en desechos o compuestos liberados al medio ambiente. La ingeniería ambiental se aplica a menudo para evaluar sitios contaminados, pero se utiliza con mayor frecuencia en el diseño de sistemas para remediar suelos y aguas subterráneas contaminados.

La hidrogeología es la geoprofesión involucrada cuando los estudios ambientales involucran aguas subterráneas. Las aplicaciones de la hidrogeología abarcan desde asegurar fuentes seguras y abundantes de agua potable subterránea hasta identificar la naturaleza de la contaminación de las aguas subterráneas para facilitar la remediación. La toxicología ambiental es una geoprofesión cuando se utiliza para identificar el origen, destino, transformación, efectos y riesgos de los contaminantes en el medio ambiente, incluyendo el suelo, el agua y el aire. La ciencia de los humedales es una actividad geoprofesional que incorpora varias disciplinas científicas, como la botánica , la biología y la limnología . Incluye, entre otras actividades, la delimitación, conservación, restauración y preservación de los humedales. Estos servicios a veces son realizados por especialistas geoprofesionales llamados científicos de humedales . La ecología es una geoprofesión ambiental estrechamente relacionada que involucra estudios sobre la distribución de organismos y biodiversidad dentro de un contexto ambiental.

Numerosas disciplinas geotécnicas contribuyen a la rehabilitación de terrenos industriales abandonados , generalmente en zonas urbanas, que se encuentran infrautilizados o abandonados debido a su presunta contaminación por materiales peligrosos. Los geotécnicos se encargan de evaluar el grado de contaminación de dichos terrenos y las medidas necesarias para su reutilización segura. Ingenieros y científicos ambientales colaboran con promotores inmobiliarios para identificar y diseñar estrategias de remediación y barreras de protección que resguarden a los futuros usuarios del terreno de una exposición inaceptable a la contaminación ambiental derivada de usos anteriores. Dado que estos usos previos suelen haber provocado la degradación del suelo y la presencia de estructuras subterráneas abandonadas, a menudo se requieren ingenieros geotécnicos para diseñar cimentaciones especiales para las nuevas construcciones.

Ingeniería y ensayos de materiales de construcción (CoMET)

La ingeniería y los ensayos de materiales de construcción (CoMET) comprenden una serie de servicios profesionales dirigidos por ingenieros titulados, aplicados principalmente para el aseguramiento y el control de la calidad en la construcción. Los servicios CoMET suelen ser proporcionados como una disciplina independiente por empresas que también se dedican a la ingeniería geotécnica, posiblemente entre otras disciplinas geoprofesionales. La industria de servicios geoprofesionales ha evolucionado de esta manera debido a que la ingeniería geotécnica emplea el método de observación. Karl von Terzaghi y Ralph B. Peck , los creadores de la ingeniería geotécnica moderna, utilizaron el método de observación y múltiples hipótesis de trabajo para agilizar y economizar el proceso de exploración del subsuelo, empleando el muestreo y los ensayos para formarse una opinión sobre las condiciones del subsuelo, y luego observando las condiciones y los materiales excavados para confirmar o modificar dichas opiniones y recomendaciones relacionadas, y finalmente darlas por concluidas.

Para economizar aún más, los geoprofesionales formaron y capacitaron a paraprofesionales para que los representaran en obra (de ahí el término "representante de campo"), especialmente para que aplicaran su criterio (de forma similar a como lo haría un ingeniero geotécnico) al comparar las condiciones observadas con las que el ingeniero geotécnico creía que existirían. Con el tiempo, los ingenieros geotécnicos ampliaron sus servicios CoMET proporcionando la formación y capacitación adicionales que sus representantes de campo necesitaban para evaluar el cumplimiento por parte de los constructores de las condiciones comúnmente especificadas por los geoprofesionales; por ejemplo, la preparación del subsuelo para los cimientos de edificios, carreteras y otras estructuras; los materiales utilizados para la subrasante, la subbase y la base; la nivelación del terreno; la construcción de estructuras de tierra (presas de tierra, diques, embalses, vertederos, etc.) y estructuras de contención de tierra (por ejemplo, muros de contención); y así sucesivamente.

Debido a que muchos de los materiales involucrados, como el hormigón, se utilizan en otros elementos de proyectos y estructuras de construcción, las empresas geotécnicas ampliaron aún más las competencias de sus representantes de campo para abarcar la observación y el ensayo de numerosos materiales adicionales (por ejemplo, hormigón armado, acero estructural, mampostería, madera y materiales ignífugos), procesos (por ejemplo, corte, relleno y colocación de armaduras) y resultados (por ejemplo, la eficacia de las soldaduras). Los servicios de laboratorio son un elemento común en muchas operaciones de CoMET. También bajo la dirección de un ingeniero titulado, se aplican en la ingeniería geotécnica para evaluar muestras de materiales del subsuelo. En las operaciones generales de CoMET, los laboratorios cuentan con el equipo y el personal necesarios para evaluar una variedad de materiales de construcción.

Los servicios CoMET, aplicados para evaluar la composición real del subsuelo de un sitio, forman parte de un servicio integral de ingeniería geotécnica. Sin embargo, por motivos económicos a corto plazo, algunos propietarios optan por contratar una empresa ajena al ingeniero geotécnico responsable para que preste estos y todos los demás servicios CoMET. Esta práctica impide que el ingeniero geotécnico responsable ofrezca un servicio completo. Además, incrementa el riesgo, ya que las personas contratadas para evaluar las condiciones reales del subsuelo no reciben información previa del ingeniero geotécnico responsable antes de acudir al sitio del proyecto y rara vez se comunican con él cuando detectan discrepancias, principalmente porque la empresa asociada al ingeniero geotécnico responsable se considera competidora de la empresa que emplea a los representantes de campo. En algunos casos, los representantes de campo carecen de la información específica del proyecto y/o de la formación y capacitación necesarias para detectar dichas discrepancias.

Los servicios de CoMET aplicados para evaluar el cumplimiento por parte del constructor de las condiciones especificadas adoptan la forma de servicios de aseguramiento de la calidad (AC) o control de calidad (CC). Los servicios de AC se realizan directa o indirectamente para el propietario. El propietario especifica la naturaleza y el alcance de los servicios de AC que considera apropiados. Algunos propietarios no especifican ninguno o solo aquellos que puedan ser requeridos por ley. Los requeridos por ley se imponen a través del código de construcción de una jurisdicción . Casi todas las jurisdicciones de EE. UU. basan sus códigos de construcción en "códigos modelo" desarrollados por asociaciones de funcionarios de la construcción. El Consejo Internacional de Códigos (ICC) es el más destacado de estos grupos y su Código Internacional de la Construcción (IBC) es el modelo más utilizado. Como resultado, muchas jurisdicciones ahora requieren la "Inspección Especial" del IBC, un término definido por el IBC como "el examen requerido de los materiales, la instalación, la fabricación, el montaje o la colocación de componentes y conexiones que requieren experiencia especializada para garantizar el cumplimiento de los documentos de construcción aprobados y las normas de referencia". Los requisitos de Inspección Especial varían de una jurisdicción a otra según las disposiciones adoptadas por el funcionario de construcción local. Si bien algunos de los servicios involucrados pueden ser similares o idénticos a los servicios convencionales de CoMET, la Inspección Especial se gestiona de manera diferente. Por lo general, el propietario o su representante debe contratar a un proveedor de servicios de Inspección Especial aprobado por el inspector de edificios. La Inspección Especial suele ser necesaria para obtener un certificado de ocupación.

Los servicios de control de calidad (CC) son aquellos que aplica un constructor, o en su nombre, para garantizar que este cumpla con las condiciones acordadas contractualmente. La mayoría de los consultores de CoMET se dedican más a proporcionar servicios de aseguramiento de la calidad (AC) que de control de calidad (CC).

Muchos procedimientos de CoMET se especifican en normas desarrolladas por organizaciones de normalización (SDO, por sus siglas en inglés), como la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles (ASCE) , ASTM International y el Instituto Estadounidense del Concreto (ACI) , utilizando protocolos de desarrollo de normas aprobados por el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI) y/o la Organización Internacional de Normalización (ISO) . Todas estas normas identifican los requisitos mínimos para su conformidad. Asimismo, varias organizaciones han desarrollado programas para acreditar los servicios de campo y laboratorio de CoMET para realizar ciertos tipos de ensayos e inspecciones. Algunos de estos programas son más completos que otros; por ejemplo, exigen la calibración periódica de los equipos, la participación en programas de ensayos de aptitud y la implementación y documentación de un sistema de gestión (de calidad) para demostrar la competencia técnica. Como ocurre con todos estos programas, la acreditación identifica los requisitos mínimos aceptables. Muchos laboratorios de CoMET superan con creces los requisitos mínimos en un esfuerzo por alcanzar niveles de calidad superiores.

Diversas organizaciones, incluidos los departamentos de construcción locales, han desarrollado protocolos y requisitos de certificación de personal. En muchas jurisdicciones, solo las personas debidamente certificadas están autorizadas a realizar ciertas evaluaciones. Por lo general, se exige que las personas cumplan con ciertos requisitos previos para la certificación y que aprueben exámenes, que en algunos casos incluyen la observación del desempeño en el campo. Los requisitos previos para los niveles superiores de certificación suelen incluir el cumplimiento de los requisitos para un nivel inferior (por ejemplo, la certificación de Técnico de Suelos I es, en algunos casos, un requisito previo para la de Técnico de Suelos II). A los representantes de campo a veces se les denomina "analizadores de suelos", "técnicos", "técnicos/tecnólogos" o "técnicos de ingeniería". La Asociación de Profesionales Geotécnicos desarrolló el término "representante de campo" para abarcar a todos los tipos de paraprofesionales involucrados (por ejemplo, aquellos que trabajan con materiales específicos, como hormigón armado, suelo o acero; aquellos que observan o inspeccionan procesos o condiciones, como inspectores de soldadura, inspectores de cajones e inspectores de cimentaciones), y especialmente para subrayar su importante responsabilidad mutua, algo que títulos como "técnico" no logran reflejar. De hecho, los ingenieros que dirigen las operaciones de CoMET son personal y profesionalmente responsables de los actos y declaraciones de sus representantes de campo mientras los representan en el sitio.

Dado que los consultores de CoMET tienen mayor experiencia práctica en actividades de construcción que muchos otros miembros del equipo de diseño, muchos propietarios los involucran (junto con otros geoprofesionales) desde el inicio del proyecto, durante la fase de diseño, para ayudar al propietario y/o al equipo de diseño a desarrollar especificaciones técnicas y establecer requisitos de pruebas e inspección, requisitos y procedimientos de instrumentación y programas de observación. Los ingenieros geotécnicos contratan los servicios de CoMET durante las primeras etapas de un proyecto para supervisar los procedimientos de muestreo del subsuelo, como la perforación.

Muchos de los servicios de CoMET que se prestan en proyectos de construcción también se prestan en proyectos medioambientales, pero los requisitos suelen ser menos estrictos porque implican menos licencias y trámites relacionados. Por ejemplo, las personas pueden realizar las investigaciones pertinentes exigidas por el gobierno federal —normalmente una evaluación ambiental de primera fase— sin necesidad de licencia alguna.

Otros servicios geoprofesionales

En la medida en que la arqueología y la paleontología requieren excavaciones sistemáticas del subsuelo para recuperar artefactos, también se consideran geoprofesiones. Muchas empresas de servicios geoprofesionales ofrecen estos servicios a aquellos clientes que necesitan cumplir con las regulaciones federales y/o estatales que exigen investigaciones paleontológicas y/o arqueológicas antes de que puedan llevarse a cabo actividades de desarrollo o reurbanización de un sitio.

Véase también

Referencias

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  • Academia de Geoprofesionales
  • ADSC: Asociación Internacional de Perforación de Cimentaciones
  • Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles
  • Asociación de Geólogos Ambientales e Ingenieros
  • ASTM Internacional
  • CalGeo: La Asociación de Ingeniería Geotécnica de California
  • CENews - Para el sector de la ingeniería civil
  • Instituto de Fundamentos Profundos
  • Noticias de Ciencias de la Tierra, Mapas, Diccionario, Artículos, Empleos
  • La Institución de Topógrafos de Ingeniería Civil
  • Instituto Geológico de la ASCE
  • Sociedad Geológica de América
  • Federación Europea de Geólogos
  • Asociación de Empresas Geoprofesionales
  • Consejo Internacional de Códigos (ICC)