<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
<title>Escuela de Ingeniería Geológica</title>
<link>http://hdl.handle.net/20.500.14074/787</link>
<description/>
<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 14:01:08 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-04-15T14:01:08Z</dc:date>
<item>
<title>Comportamiento geohidrológico de las litomorfoestructuras en la subcuenca El Ronquillo, Cajamarca – Perú</title>
<link>http://hdl.handle.net/20.500.14074/10361</link>
<description>Comportamiento geohidrológico de las litomorfoestructuras en la subcuenca El Ronquillo, Cajamarca – Perú
Crisólogo Huamán, Talía Julissa
La investigación se desarrolló en la Subcuenca El Ronquillo, ubicada al oeste de la ciudad de Cajamarca y reconocida por aportar aproximadamente el 30 % del agua destinada al consumo poblacional. El estudio surgió ante la necesidad de comprender de qué manera las litomorfoestructuras condicionan el funcionamiento geohidrológico del sistema. El objetivo principal fue caracterizar este comportamiento mediante un análisis integrado que combinó trabajos de campo, interpretación cartográfica y la evaluación de parámetros fisicoquímicos del agua subterránea. El área de estudio presenta Secuencias Volcánicas y Depósitos Cuaternarios depositados en discordancia angular a Formaciones Cretácicas plegadas y fracturadas, afectadas por estructuras regionales como el Sinclinal Colpayoc y fallas locales. Estas características dan lugar a sistemas acuíferos tanto someros como profundos. La precipitación media anual es de 904 mm/año, con una recarga potencial cercana al 28 %, concentrada principalmente en los Depósitos Cuaternarios, Secuencias Volcánicas y en las Formaciones Cajamarca y Farrat. El flujo subterráneo se desplaza desde las zonas más elevadas hacia las partes bajas, debido al gradiente hidráulico, donde descarga a través de manantiales gravitacionales, artesianos y como flujo base en el río Ronquillo. Los parámetros fisicoquímicos medidos en el agua subterránea (CE: 10–729 µS/cm; pH: 3.96–10.34) reflejan la influencia de las litomorfoestructuras en el tiempo de residencia y trayectoria del flujo, permitiendo distinguir entre los distintos sistemas acuíferos. En conjunto, los resultados evidencian que la interacción entre las litomorfoestructuras es determinante para la dinámica geohidrológica de la Subcuenca.
</description>
<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://hdl.handle.net/20.500.14074/10361</guid>
<dc:date>2026-03-13T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Modelamiento y cálculo de recursos minerales de las vetas Victoria y Mercedes en la zona de Puyhuan en la unidad Consorcio Minero Horizonte – Parcoy – La Libertad</title>
<link>http://hdl.handle.net/20.500.14074/10126</link>
<description>Modelamiento y cálculo de recursos minerales de las vetas Victoria y Mercedes en la zona de Puyhuan en la unidad Consorcio Minero Horizonte – Parcoy – La Libertad
Pinto Quispe, Anabell Bianca
La investigación se desarrolló en la zona de Puyhuan, dentro de la concesión minera de Consorcio Minero Horizonte, ubicada en el distrito de Parcoy, provincia de Pataz, región La Libertad. El objetivo principal fue modelar geológicamente y calcular los recursos minerales de las vetas Victoria y Mercedes, localizadas dentro del batolito de Pataz. Se realizó mapeo geológico detallado a escala 1:250 en labores subterráneas, muestreo de canal, levantamientos topográficos y análisis litológico y de alteración. La información fue procesada en gabinete usando AutoCAD y Leapfrog Geo, permitiendo generar modelos geológicos tridimensionales. A partir del modelo de bloques, se llevó a cabo la estimación de recursos empleando técnicas geoestadísticas como kriging ordinario, evaluando indicadores de confiabilidad como el Kriging Efficiency (KE) y el Slope of Regression (SoR). Como resultado, se concluye que el modelamiento geológico sirvió como base para interpolar leyes de oro y estimar recursos minerales. La información obtenida a partir del mapeo y el muestreo fue fundamental para comprender el contexto geológico y establecer controles de mineralización. Asimismo, se demostró que con la aplicación de método Kriging al modelo de bloques 3D para estimar leyes de oro y tonelaje, se estimó 115,591.98 toneladas con leyes entre 2.56 y 15.31 g/t Au. Los recursos se clasificaron como Medidos,Indicados e Inferidos según el Código JORC, permitiendo una evaluación más realista del potencial económico del yacimiento.
</description>
<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://hdl.handle.net/20.500.14074/10126</guid>
<dc:date>2026-03-06T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Modelamiento en 3D de la geomorfología del caserío Hierba Buena, Cachachi, Cajabamba</title>
<link>http://hdl.handle.net/20.500.14074/10124</link>
<description>Modelamiento en 3D de la geomorfología del caserío Hierba Buena, Cachachi, Cajabamba
Zambrano Chilón, Willan
La investigación se sitúa en el distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba y región de Cajamarca. Litológicamente presenta rocas del cretácico inferior de las Formaciones Chimú, Santa, Carhuaz y Farrat. A lo largo de la historia geológica, se ha ido formando geoformas en los ambientes morfogenéticos estructural, denudacional y fluvial; producto de los procesos endógenos y exógenos. Para determinar la geomorfología y su modelamiento 3D del área, se llevó a cabo un cartografiado geológico y geomorfológico en una escala 1:15000, donde se identificaron y se describieron 17 componentes geomorfológicos en los 3 ambientes morfogenéticos. Así mismo se desarrolló 2 perfiles morfométricos teniendo como unidad de análisis a la pendiente. El modelamiento geomorfológico en 3D se llevó a cabo el software Leapfrog Geo realizando una previa interpretación geológica y geomorfológica, en este modelo se puede observar tridimensionalmente las formaciones geológicas, los ambientes morfogenéticos, los componentes geomorfológicos y la pendiente del relieve terrestre actual del área de investigación. Finalmente se concluyó que el ambiente predominante en el área de investigación es la denudacional con un área de 571ha. Por otro lado, los componentes geomorfológicos que predominan son los cerros con un área de 462.71ha, lomadas con un área de 204.06ha, ladera con un área de 157.74ha, piedemonte con un área de 99.23ha y flancos con un área de 92.83ha. Y respecto a la morfometría la pendiente que más predomina tiene un ángulo de inclinación de 20° a 50°.
</description>
<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://hdl.handle.net/20.500.14074/10124</guid>
<dc:date>2026-02-27T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Lito-bioestratigrafía de la formación Yumagual en los sectores de Chamis Alto - Carhuaquero y Majadapampa</title>
<link>http://hdl.handle.net/20.500.14074/10070</link>
<description>Lito-bioestratigrafía de la formación Yumagual en los sectores de Chamis Alto - Carhuaquero y Majadapampa
Caja González, Wilson Alex
La investigación se realizó en los centros poblados de Chamis Alto, Carhuaquero y Majadapampa, analizándose la caracterización litoestratigráfica de la Formación Yumagual perteneciente a la edad del Albiano superior y cenomaniano inferior. Esta Formación no presenta estudios sobre el medio de depositación de las diversas litofacies en estos centros poblados por ende para comprender mejor las facies sedimentarias es necesario un estudio lito-bioestratigráfico. La metodología del procedimiento se basa en campo y en gabinete, realizándose en campo la caracterización lito-bioestratigráfia de la Formación Yumagual empleando el análisis cuantitativo para la medición de los estratos y espesor de las rocas, y un análisis cualitativo para la identificación de texturas, facies y estructuras sedimentarias, como también para la identificación de fósiles. En gabinete se realiza los planos geológicos, columnas lito-bioestratigráficas y perfiles geológicos. La Formación Yumagual presenta tres unidades litoestratigráficas: Miembros inferior presenta un espesor aproximado es de 250 m, su litología está compuesta por calizas (Mudstone y Wackestone) intercaladas con calizas nodulares (Wackestone) con niveles de arcillitas y estratos de margas. El miembro medio se caracteriza por presentar secuencia directa con mayores estratos de facies de calizas nodulares (Packstone), intercalados calizas gris parduscas (Wackestone y Packstone) y facies de margas intercaladas con calizas nodulares y arcillitas, este miembro tiene un espesor aproximado de 240 m. El Miembro superior tiene un espesor de 210 m, presenta bancos de caliza gris parduscas (Wackestone y Packstone) intercaladas con calizas nodulares (Packstone), con niveles de arcillitas y margas. Concluyendo que la Formación Yumagual presenta un ambiente nerítico de plataforma carbonatada con entornos de rampa media de mar abierto a rampa interna de aguas de poca profundidad.
</description>
<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://hdl.handle.net/20.500.14074/10070</guid>
<dc:date>2026-02-13T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</channel>
</rss>
