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  1. Insegnamenti

509357 - GEOLOGICAL MODELLING

insegnamento
ID:
509357
Durata (ore):
66
CFU:
6
SSD:
Geologia strutturale e tettonica
Anno:
2026
  • Dati Generali
  • Syllabus
  • Corsi
  • Persone

Dati Generali

Periodo di attività

Primo Semestre (28/09/2026 - 15/01/2027)

Syllabus

Obiettivi Formativi

Il corso si prefigge di illustrare agli studenti l’utilizzo di differenti dati geologici (derivanti principalmente da rilevamento geologico, mappe, sezioni sismiche, dati di sottosuolo o telerilevati con tecniche fotogrammetriche e droni) al fine di costruire modelli geologici.
Altro obiettivo del corso è quello di insegnare a valutare la distribuzione spaziale e la qualità dei dati a disposizione per individuare i metodi migliori per il loro utilizzo al fine di ricostruire modelli geologici 2D, 3D. Verranno valutati l’attendibilità e i gradi di incertezza di un modello geologico sulla base della quantità/qualità/distribuzione dei dati. Inoltre, verranno correlati dati di superficie (misure dirette di terreno) con dati di sottosuolo al fine di costruire modelli geologici coerenti che integrino dati misurati e dati stimati/interpolati. Saranno presentati casi di studio su cui effettuare analisi geologiche quali conversione tempi/profondità, decompattazione, flessurazione, realizzazione di mappe e fence diagrams, costruzione di modelli digitali, digitalizzazione di discontinuità, interpretazione di network di faglie e fratture. La ricostruzione spaziale delle strutture profonde sarà quindi analizzata in senso evolutivo applicando modelli fisici descriventi i processi meccanici che controllano la deformazione delle rocce. A questo fine, i dati strutturali saranno integrati con le analisi petrologiche, geochimiche, geofisiche che permetteranno di inserire le singole strutture in processi tettonici dalla micro alla scala regionale.
Al termine del corso ci si aspetta che gli studenti siano in grado di:

1) costruire un dataset di dati geologici,
2) interpolare i dati opportunamente per costruire modelli geologici digitali 3D,
3) verificare l’adeguatezza del dataset rispetto all’uso che si vuol fare del modello,
4) valutare l’attendibilità del modello geologico sulla base del dataset sul quale è stato costruito,

5) connettere dati di superficie e dati di sottosuolo,
6) conoscere i principi alla base dei processi di conversione tempi/profondità, decompattazione
7) eseguire alcune analisi geologiche su modelli 3D quali analisi della distribuzione dello slip su un piano di faglia, analisi della curvatura/inclinazione di superfici.
8) costruire con tecniche fotogrammetriche e droni modelli digitali 3D
9) interpretare la struttura geologica dai modelli digitali
10) digitalizzare le discontinuità sui modelli digitali (stratificazione, scistosità, strutture di pieghe, fratture e faglie)
11) interpretare il network di fratture e faglie nello spazio 3D
12) riconoscere e definire i meccanismi che hanno guidato la formazione delle strutture geologiche
13) Definire le relazioni fisiche che governano i processi tettonici
14) inserire le strutture tettoniche nel contesto tettonico regionale

Prerequisiti

Agli studenti è richiesto di aver acquisito i contenuti delle seguenti discipline: matematica, fisica, sedimentologia, geologia strutturale, cartografia, petrografia.

Metodi didattici

Lezioni frontali, esercitazioni pratiche (al pc), escursioni didattiche.
L'escursione didattica ha durata di 2 giorni e prevede osservazioni puntuali, discussioni di gruppo e lavoro di raccolta dati (misurazioni con bussola e clinometro, fotogrammetria da terra e da drone) e analisi integrate. Ogni pomeriggio/sera è previsto un momento di trattazione teorica degli argomenti affrontati in giornata.

Verifica Apprendimento

Agli studenti verrà chiesto di preparare un progetto su due degli argomenti o casi di studio affrontati durante il corso (uno relativo alla prima parte ed uno alla seconda) e discuterli durante la prova orale utilizzando i software illustrati durante il corso e/o una presentazione orale.

Testi

Autore: Richard H. Groshong Jr.
Titolo: 3-D structural geology
Casa Editrice: Springer

Autore: A.R.H. Swan and M. Sandilands
Titolo: Introduction to Geological Data Analysis
Casa Editrice: Blackwell Science

Autore: D. Turcotte & G. Schubert
Titolo: Geodynamics Analysis
Casa Editrice: Cambridge

Autore: C.H. Scholz
Titolo: The mechanism of Earthquakes and faulting
Casa Editrice: Cambridge

Autore: F. Rey
Titolo: Introduction to Tectonopysics
Autori: S. Tavani, A. Corradetti, M. Mercuri, T. Seers
Titolo: VIRTUAL OUTCROP MODELS OF GEOLOGICAL STRUCTURES
Casa Editirce: Società Geologica Italiana
Disponibile gratuitametne a: https://doi.org/10.3301/MON.2024.01


Contenuti

La prima parte del corso si occupa della costruzione e interpretazione geologico-strutturale di modelli 3D di affioramenti con dati derivati da tecniche fotogrammetriche e droni. I principali argomenti sono: rilievo fotogrammetrico; costruzione di modelli digitali 3D (Digital Outcrop Models); uso e interpolazione di DOMs; riconoscimento delle strutture geologiche sul modello digitale; digitalizzazione delle strutture geologiche (stratificazione, scistosità, strutture piegate, fratture e faglie); ricostruzione del network di fratture/faglie; utilizzo di droni per la mappatura di affioramenti. La trattazione teorico-pratica è completata da un'escursione durante la quale saranno osservate e studiate strutture esemplificative dei maggiori processi tettonici in ambienti compressivi, estensionali e di trascorrenza. Saranno discussi i meccanismi che hanno guidato la strutturazione attuale e le leggi fisiche che descrivono tali processi. Durante l’escursione didattica gli studenti faranno pratica con le tecniche fotogrammetriche da terra e da drone per la ricostruzione di Digital Outcrop Models, utilizzando fotocamere e droni sotto i 250 grammi.
Nella seconda parte del corso saranno presentati i principi teorico pratici per la costruzione di modelli geologici digitali. Ampio spazio sarà dedicata ad esercitazioni pratiche su software dedicati al fine di apprendere:
a) I principi e le tecniche di conversione tempi-profondità
b) I principali algoritmi di interpolazione tra dati geologici
c) I principi alla base del processo di decompattazione
d) I criteri per legare dati misurati (di terreno) e misure indirette (dati di sottosuolo) in un modello geologico 3D coerente.

Lingua Insegnamento

INGLESE

Altre informazioni

nessuna altra informazione

Corsi

Corsi

GEOSCIENZE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
Laurea Magistrale
2 anni
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Persone

Persone (2)

MENEGONI NICCOLO'
Settore GEOS-02/C - Geologia strutturale e tettonica
Gruppo 04/GEOS-02 - PALEONTOLOGIA, GEOLOGIA STRATIGRAFICA E SEDIMENTOLOGIA, GEOLOGIA STRUTTURALE E TETTONICA
AREA MIN. 04 - Scienze della terra
Ricercatore
TOSCANI GIOVANNI
Settore GEOS-02/C - Geologia strutturale e tettonica
Gruppo 04/GEOS-02 - PALEONTOLOGIA, GEOLOGIA STRATIGRAFICA E SEDIMENTOLOGIA, GEOLOGIA STRUTTURALE E TETTONICA
AREA MIN. 04 - Scienze della terra
Professore Ordinario
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