La tomografía de resistividad eléctrica para el análisis de la dinámica de humedad en estructuras históricas de adobe: caso práctico de Casa Terán, Aguascalientes, México
DOI:
https://doi.org/10.3989/mc.2025.389424Palabras clave:
ERT, Dinámica de la humedad, Daños por humedad, Humedad ascendente, Casa TeránResumen
Este estudio emplea la Tomografía de Resistividad Eléctrica (ERT) para analizar la dinámica de la humedad en un muro de adobe de la Casa Terán, un edificio histórico en Aguascalientes, México. Al modificar la técnica ERT con electroestimuladores médicos, el estudio identifica las causas y los patrones de propagación de la humedad según las propiedades del material. También se revisan intervenciones previas para determinar los materiales utilizados. Integrando datos geotécnicos y geoeléctricos, el estudio evalúa los niveles de saturación del subsuelo, las zonas de propagación de humedad y las áreas potencialmente débiles en el muro. La correlación de los modelos derivados de ERT con imágenes de intervenciones ayuda a interpretar la influencia de los materiales de construcción en la propagación de la humedad. Esta investigación es crucial para conservar estructuras históricas y mitigar los daños inducidos por la humedad.
Descargas
Citas
Mediateca - Instituto Nacional de Antropología e Historia. «Casa Terán». Accedido 30 de noviembre de 2022. Retrieved from https://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/object/guia%3A29.
Bañuelos C, Maldonado S. 27 de julio de 2012. Explosión en centro cultural de Aguascalientes. La jornada. Retrieved from https://www.jornada.com.mx/2012/07/27/estados/035n1est.
Amoroso GG, Fasina V. 1983. Stone decay and conservation; Atmospheric pollution, cleaning; and consolidation.
Sandrolini F, Franzoni E. 2006. An operative protocol for reliable measurements of moisture in porous materials of ancient buildings. Build. Environ. 41(10):1372-1380. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2005.05.023
Sass O, Viles H. 2022. Heritage hydrology: a conceptual framework for understanding water fluxes and storage in built and rock-hewn heritage. Herit Sci. 10:66. https://doi.org/10.1186/s40494-022-00693-7
Mulvin L, Lewis JO. 1994. Architectural detailing, weathering and stone decay. Build. Environ. 29(1):113-138. https://doi.org/10.1016/0360-1323(94)90060-4
Camuffo D. 1995. Physical weathering of stones. Sci. Total Environ. 167(1-3):1-14. https://doi.org/10.1016/0048-9697(95)04565-I
Barreira E, Almeida RMSF, Delgado JMPQ. 2016. Infrared thermography for assessing moisture related phenomena in building components. Constr. Build. Mater. 110:251-269. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.02.026
Lisø KR, Kvande T, Hygen HO, Thue JV, Harstveit K. 2007. A frost decay exposure index for porous, mineral building materials. Build. Environ. 42(10):3547-3555. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2006.10.022
Blavier CLS, Huerto-Cardenas HE, Aste N, Del Pero C, Leonforte F, Della Torre S. 2023. Adaptive measures for preserving heritage buildings in the face of climate change: A review. Build. Environ. 245:110832. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2023.110832
Charola AE. 2000. Salts in the deterioration of porous materials: an overview. J. Am. Inst. Conserv. 39(3):327-343. https://doi.org/10.1179/019713600806113176
Siegesmund S, Weiss T, Vollbrecht A. 2002. Natural stone, weathering phenomena, conservation strategies and case studies: introduction. Geol. Soc. Spec. Publ. 205(1):1-7. https://doi.org/10.1144/GSL.SP.2002.205.01.01
Siegesmund S, Snethlage R. 2014. Stone in architecture: properties, durability. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-45155-3
Gentilini C, Franzoni E, Bandini S, Nobile L. 2012. Effect of salt crystallisation on the shear behaviour of masonry walls: an experimental study. Constr. Build. Mater. 37:181-189. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2012.07.086
Siedel H. 2018. Salt efflorescence as indicator for sources of damaging salts on historic buildings and monuments: a statistical approach. Environ. Earth Sci. 77:572. https://doi.org/10.1007/s12665-018-7752-4
Franzoni E, Sassoni E. 2011. Correlation between microstructural characteristics and weight loss of natural stones exposed to simulated acid rain. Sci. Total Environ. 412-413:278-285. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2011.09.080
PMid:22030245
Johnson JB, Haneef SJ, Hepburn BJ, Hutchinson AJ, Thompson GE, Wood GC. 1990. Laboratory exposure systems to simulate atmospheric degradation of building stone under dry and wet deposition conditions. Atmos. Environ. Part A. 24(10):2585-2592. https://doi.org/10.1016/0960-1686(90)90136-B
Warscheid T, Braams J. 2000. Biodeterioration of stone: a review. Int. Biodeterior. Biodegrad. 46(4)343-368. https://doi.org/10.1016/S0964-8305(00)00109-8
Franzoni E. 2014. Rising damp removal from historical masonries: A still open challenge. Constr. Build. Mater. 54:123-136. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2013.12.054
Jiménez‐González I, Rodríguez‐Navarro C, Scherer GW. 2008. Role of clay minerals in the physicomechanical deterioration of sandstone. J. Geophys. Res. Earth Surf. 113(F2). https://doi.org/10.1029/2007JF000845
Sandrolini F, Franzoni E, Cuppini G. 2000. Predictive diagnostics for decayed ashlars substitution in architectural restoration in Malta. Mater. Eng. Modena. 11(3):323-338.
Gómez Serrano J. 2015. Remansos de ensueño. Las huertas y la gestión del agua en Aguascalientes, 1855-1914. Hist. Mex. 64(3):1001-1097. Retrieved from https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-65312015000101001 https://doi.org/10.24201/hm.v64i3.2999
Indekeu ML, Feng C, Janssen H, Woloszyn M. 2021. Experimental study on the capillary absorption characteristics of rammed earth. Constr. Build. Mater. 283:122689. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.122689
Zhang X, Nowamooz H. 2021. Effect of rising damp in unstabilized rammed earth (URE) walls. Constr. Build. Mater. 307:124989. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.124989
Amoroso GG, Camaiti M. 2002. Trattato di scienza della conservazione dei monumenti: etica della conservazione, degrado dei monumenti, interventi conservativi, consolidanti e protettivi (Vol. 54). Alinea Editrice.
Franzoni E. 2018. State-of-the-art on methods for reducing rising damp in masonry. J. Cult. Herit. 31:S3-S9. https://doi.org/10.1016/j.culher.2018.04.001
Giaccone D, Santamaria U, Corradi M. 2020. An experimental study on the effect of water on historic brickwork masonry. Heritage. 3(1):29-46. https://doi.org/10.3390/heritage3010003
Franzoni E, Berk B, Bassi M, Marrone C. 2023. An integrated approach to the monitoring of rising damp in historic brick masonry. Constr. Build. Mater. 370:130631. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2023.130631
Rirsch E, Zhang Z. 2010. Rising damp in masonry walls and the importance of mortar properties. Constr. Build. Mater. 24(10):1815-1820. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2010.04.024
Loke MH. 1999. Electrical imaging surveys for environmental and engineering studies. A practical guide to. 2:70.
Leucci G. 2019. Nondestructive Testing for Archaeology and Cultural Heritage: A Practical Guide and New Perspectives. Springer International Publishing, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-01899-3
PMCid:PMC6720944
INAH file. ca. 2013. Fotos Casa Terán por semana 2013 [fotografías inéditas]. Archivo INAH.
ASTM International. 2017. ASTM D4318-17e1 Standard test methods for liquid limit, plastic limit, and plasticity index of soils.
ASTM International. 2017. ASTM D6913/D6913M-17 Standard test methods for particle size distribution (gradation) of soils using sieve analysis.
ASTM International. 2017. ASTM D4959 Standard test method for determination of water (moisture) content of soil by direct heating. Retrieved from https://www.astm.org/d4959-00.html
ASTM International. 2017. ASTM D2487-17 Standard practice for classification of soils for engineering purposes (unified soil classification system). Retrieved from https://www.astm.org/d2487-17.html
Darcy H. 1856. Les Fontaines publiques de la ville de Dijon (Public fountains of the city of Dijon). Paris: Dalmont.
Terzaghi K. 1925. Erdbaumechanik auf bodenphysikalischen grundlagen. Deuticke, Wien.
Juárez Badillo E, Rico Rodríguez A. 2001. Mecánica de suelos (Tomo I). Limusa, México DF.
Clifton JR, Davis F. 1979. Protecting adobe walls from ground water. National Bureau of Standards, Gaithersburg, MD. https://doi.org/10.6028/NBS.IR.79-1730
Abu-Zeid N, Botteon D, Cocco G, Santarato G. 2006. Non-invasive characterisation of ancient foundations in Venice using the electrical resistivity imaging technique. NDT & E Int. 39(1):67-75. https://doi.org/10.1016/j.ndteint.2005.06.007
Kuranchie FA, Shukla SK, Habibi D. 2014. Utilisation of iron ore mine tailings for the production of geopolymer bricks. Int. J. Min. Reclam. Environ. 30(2):92-114. https://doi.org/10.1080/17480930.2014.993834
Descargas
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2025 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.
© CSIC. Los originales publicados en las ediciones impresa y electrónica de esta Revista son propiedad del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, siendo necesario citar la procedencia en cualquier reproducción parcial o total.
Salvo indicación contraria, todos los contenidos de la edición electrónica se distribuyen bajo una licencia de uso y distribución “Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional ” (CC BY 4.0). Consulte la versión informativa y el texto legal de la licencia. Esta circunstancia ha de hacerse constar expresamente de esta forma cuando sea necesario.
No se autoriza el depósito en repositorios, páginas web personales o similares de cualquier otra versión distinta a la publicada por el editor.








