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<title>PFC. Proyecto Fin de Carrera de Ingeniería Geológica</title>
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<id>http://hdl.handle.net/10366/75310</id>
<updated>2026-04-22T21:15:21Z</updated>
<dc:date>2026-04-22T21:15:21Z</dc:date>
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<title>La piedra en los monumentos de la ciudad de Toro. Geoturismo</title>
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<name>Martín Alfageme, Susana</name>
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<updated>2025-04-30T21:49:35Z</updated>
<published>2015-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">[ES]La Piedra Natural es, quizás, el material de construcción más antiguo que se conoce, utilizado desde la era&#13;
prehistórica, tanto como elemento constructivo, como decorativo.&#13;
El rico y extenso Patrimonio Artístico e Histórico y su situación geográfica, hacen de Toro un lugar&#13;
privilegiado.&#13;
Los objetivos de este trabajo son:&#13;
- La identificación de cada una de las rocas empleadas, a lo largo de los siglos, para la construcción de&#13;
los distintos monumentos, que componen el patrimonio artístico e histórico de la ciudad de Toro&#13;
(Zamora).&#13;
- La determinación de las principales alteraciones (patologías) presentes en las rocas identificadas y&#13;
la elaboración de documentación gráfica de dichas patologías dentro de cada construcción.&#13;
- La obtención de una georuta por los monumentos sitos en el conjunto histórico- monumental de la&#13;
ciudad de Toro.
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<dc:date>2015-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Cotovio. Exploración minera en la Faja  Pirítica Portuguesa</title>
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<name>Martínez Frutos, María de los Remedios</name>
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<updated>2025-04-30T21:49:36Z</updated>
<published>2012-06-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">El presente trabajo se ha realizado en el marco de unas prácticas en la empresa “AGC Minas de Portugal” gracias a una beca del programa ERASMUS PRÁCTICAS UNIVERSIA en el curso 2010-2011.&#13;
Durante la estancia en la empresa he aprendido a desarrollar todo el protocolo de trabajo relacionado con la prospección minera, aunando esta experiencia a los conocimientos recibidos durante la carrera de Ingeniería Geológica. Se expone aquí un resumen de los conocimientos teóricos adquiridos, que servirán para aplicarlos en el objetivo fundamental del trabajo: esclarecer la existencia o no de una capa mineralizada en el sondeo de COTOVIO.
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<dc:date>2012-06-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Caracterización radiológica de la episienita "Rojo  Sayago"</title>
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<name>Ferrero Vaquero, Ana</name>
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<updated>2025-04-30T21:49:36Z</updated>
<published>2013-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">La radiactividad natural forma parte de nuestras vidas. La Tierra encierra distintas fuentes de radiación de origen natural, resultado de las descomposiciones naturales de los componentes de las cadenas de desintegración de algunos elementos. Los estudios sobre radiactividad natural despiertan gran interés ya que ésta constituye la fuente principal de exposición del ser humano a la radiación. &#13;
Una de las fuentes de radiación natural más comunes son los materiales de construcción. Además de los utilizados en las propias estructuras de construcción, los materiales empleados para la decoración de estancias, como los cerámicos, también pueden ser posibles fuentes de radiactividad en interiores. Hasta la actualidad, los estudios sobre radiactividad natural en los materiales de construcción se han realizado con muestras de rocas molidas. Pero, ¿desprende la roca la misma radiación en forma compacta que cuando está molida? Para contestar a esta pregunta surge este proyecto. &#13;
El presente trabajo se centra en un tipo de piedra natural, el granito Rojo Sayago, utilizado como material de construcción. El objetivo principal de este estudio es determinar la composición química y mineralógica del granito Rojo Sayago y estudiar el impacto radiológico que esta piedra tiene dependiendo del tamaño muestral.
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<dc:date>2013-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Propuesta de secuestro de CO2 atmosférico mediante la carbonatación de serpentinitas</title>
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<name>Barbero Blanco, Lidia</name>
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<updated>2025-04-30T21:49:36Z</updated>
<published>2012-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">[ES] En este proyecto se revisarán los procesos a través de los cuales se podría inducir la carbonatación de las rocas silicatadas de forma natural, logrando así una trampa de CO2 segura. Estas rocas deben contener elementos como el Ca y Mg (por ejemplo, wollastonita (CaSiO3), olivino (Mg2SiO4), serpentina (Mg3Si2O5)) con el fin de conseguir que el CO2 se una&#13;
a sus cationes para formar carbonatos. Para ello utilizamos los materiales que afloran en dos zonas de la Península Ibérica donde están documentados afloramientos importantes de rocas ultramáficas: el Noroeste (Complejo ultramáfico de Cabo Ortegal) y el Sureste&#13;
(Complejo Nevado – Filábride). En este último caso, y más concretamente, utilizamos los materiales de la zona de Macael, en Almería, puesto que son los estudiados dentro de los proyectos de investigación en los que se enmarca este trabajo.
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<dc:date>2012-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Estudio transversal sobre el patrimonio arquitectónico, paisajistico y geológico</title>
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<name>Olmos Aguilar, Irene</name>
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<updated>2025-04-30T21:49:35Z</updated>
<published>2012-10-08T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Este Trabajo de Fin de Carrera se ha elaborado aprovechando los contenidos de las asignaturas de Ingeniería Geológica relacionadas con el conocimiento y conservación del patrimonio arquitectónico, paisajístico y geológico, mediante un enfoque transversal aunando aspectos relacionados con la caracterización de los materiales pétreos, la conservación y restauración del patrimonio arquitectónico, el análisis y la prevención de riesgos naturales ya antropogénicos y el patrimonio histórico asociado a edificaciones de defensa de fronteras.
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<dc:date>2012-10-08T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Implicaciones medioambientales asociadas a un vertedero de residuos sólidos urbanos.El caso de Villamayor</title>
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<name>Septién Rodríguez, Marta</name>
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<updated>2025-04-30T21:49:35Z</updated>
<published>2011-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">[ES] Estudio sobre las implicaciones medioambientales asociadas a un vertedero de residuos sólidos urbanos. Se estudia el caso de Villarmayor (Salamanca). La gestión de residuos es un problema importante a nivel Mundial. Las poblaciones de los países en desarrollo están creciendo rápidamente y, cada vez más, llegando a ser zonas urbanizadas. En los países desarrollados, el consumismo lleva a la sustitución rápida de las mercancías y grandes cantidades de envases desechados. Ambas tendencias llevan a los crecientes volúmenes de residuos que deben tratarse.
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<dc:date>2011-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Caracterización radiológica de las rocas ornamentales de Castilla y León</title>
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<name>Manteca Álvarez, María</name>
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<updated>2025-04-30T21:49:35Z</updated>
<published>2011-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">[ES] La correcta caracterización radiológica de las rocas naturales de Castilla y León&#13;
facilitaría su comercialización dentro y fuera de nuestro país, y contribuiría a la protección de la salud tanto a trabajadores del sector como a la población en general, expuesta al efecto nocivo del radón procedente de las rocas empleadas en el edificio en el que habitan. Esta caracterización mineralógica y radiológica serán los objetivos fundamentales en este proyecto para determinar el correcto uso como materiales de construcción, acompañada por recomendaciones para la utilización de dichas rocas.
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<dc:date>2011-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Geoquímica de un suelo desarrollado en los alrededores de una actividad minera: el caso de Barruecopardo.</title>
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<name>Espinosa Gómez, Cristina</name>
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<updated>2025-04-30T21:49:35Z</updated>
<published>2011-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Apreciación y diferenciación de las variaciones geoquímicas que se producen en los suelos y que se deben a causas extrínsecas al material (actividades antropogénicas) desarrolladas por la influencia de la explotación minera.
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<dc:date>2011-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Composición química de un suelo en las proximidades de vías de comunicación. Influencias antropogénicas</title>
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<name>Calvo Bueno, Gerardo</name>
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<updated>2025-04-30T21:49:34Z</updated>
<published>2011-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">[ES]Estudio sobre la evolución de la geoquímica de un suelo, desde el sustrato rocoso hasta las formaciones más superficiales, en las inmediaciones de una construcción antrópica, en este caso una carretera.
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<dc:date>2011-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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<title>Radiactividad natural en materiales de construcción</title>
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<name>González Neila, Carlos</name>
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<id>http://hdl.handle.net/10366/75314</id>
<updated>2025-04-30T21:49:34Z</updated>
<published>2008-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">[ES] La radiactividad natural es inherente a la vida sobre el planeta Tierra. Estamos expuestos a radiaciones procedentes de varias fuentes naturales, desde las que tienen origen en el espacio a las asociadas al sustrato sobre el que vivimos. Desde los orígenes de la Tierra y hasta hace aproximadamente un siglo, la única exposición procedía de estas fuentes naturales de radiación. A éstas han venido a sumarse, desde el descubrimiento de la radiactividad, otras surgidas de las aplicaciones de dicho descubrimiento y que denominamos "fuentes artificiales". Actualmente, por tanto, el nivel de exposición causante de la dosis de radiación que recibe la población procede de un conjunto de fuentes, clasificadas por su origen en naturales y artificiales, que tienen distinta intensidad.&#13;
En este trabajo se han estudiado un total de 9 muestras de rocas en las que se ha medido la radiactividad natural que de ellas se puede desprender. De estas muestras, 7 son granitos y 2 son serpentinitas. Dentro de los granitos, se estudiaron varios tipos comerciales y dentro de uno de ellos, el Gris los Santos, se estudiaron dos facies distintas, una de las cuales presentaba grandes enclaves y cristales de feldespato potásico (Gris Los Santos 2). La intención de este muestreo era observar la correlación que se presentaba en el análisis químico de la roca frente a la presencia de dichos elementos.
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<dc:date>2008-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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