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“ El RIESGO SÍSMICO, AVANCES DE LA CIENCIA Y DESAFIOS PARA CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE” Ponente. Fernando Guasch Hechavarría. Ingeniero Geofísico Investigador Auxiliar Doctor en Ciencias Técnicas [email_address] [email_address] Conferencia
 
Objetivo: “ Analizar el Riesgo Sísmico como una condición  potencial de Desastres y exponer algunas  metodologías y procedimientos desarrollados por el CENAIS con vistas a la Prevención de  Desastres Sísmicos en la región de  Centroamérica, Cuba y El Caribe”. Programa de Gestión de Riesgos y Prevención de Desastres. CENAIS-CITMA. CUBA.
“ El RIESGO SÍSMICO, AVANCES DE LA CIENCIA Y DESAFIOS PARA CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE” Aspectos a tratar: Los Terremotos como fenómenos naturales. La Sismología como ciencia de la Geofísica General. Métodos de investigación aplicados. El Pronóstico de los Terremotos. Mitos y realidades de la sismología contemporánea. El Peligro, la Vulnerabilidad y el Riesgo Sísmico en Centroamérica, como premisas de Desastres. La Desastrología y los modelos de desarrollo. La Gestión estratégica del Riesgo Sísmico en El SV. Lecciones No aprendidas.
Los Terremotos como fenómenos naturales.
TERREMOTOS Deslizamientos Liquefacción Fallamiento Agrietamiento Asentamiento Tsunamis Seiches Resonancia Afectaciones Colapso Muerte Origen: Tectónicos Volcánicos Gravitacionales Inducidos Glaciares GEO DINÁMICA GEO DIVERSIDAD Programa de Gestión de Riesgos y Prevención de Desastres. CENAIS-CITMA. CUBA.
 
 
 
Area de ruptura de grandes Terremotos 2004 Sumatra 400 x 10 27  dyne-cm Mw 9.3
San Francisco, 1906
Niigata,1964
Perú 1970
América del Sur, siglos XIX y XX, áreas de ruptura tomado de: Tavera, 2001
Ciudad Mexico 7.2 (1985) ・  350 km de distancia del Terremoto ・  9000 muertos ・  colapsaron 371 edificaciones altas,    especialmente de 10-14 pisos
Espectro de respuesta de aceleración del terreno de Ciudad Mexico (1985) Aceleración registrada Aceleración esperada Período de resonancia de edificios de 10 a 14 pisos
SISMOS O TERREMOTOS MAGNITUD E INTENSIDAD COMO PARAMETROS  FUNDAMENTALES EN SU CLASIFICACION.
¿Qué sentimos? En un terremoto, lo que sentimos es el desplazamiento de la energía en forma de ondas sísmicas a través del suelo y del interior de la Tierra.  Existen ondas de cuerpo  y  ondas superficiales. Las  ondas de cuerpo  se desplazan por el interior de la Tierra, mientras que las  ondas superficiales  existen y se desplazan sólo si hay una superficie libre, es decir por la superficie de la Tierra. Sismo de cercano Sismo  lejano
¿Qué sentimos? En las  ondas P  u  ondas longitudinales , las partículas del medio se mueven en el mismo sentido de propagación de la onda. En las  ondas S  u  ondas transversales o de cizalle , las partículas se mueven en dirección perpendicular a la dirección de propagación de la onda, en ambos planos. Las ondas de cuerpo son conocidas también como ondas internas porque se propagan en el interior del sólido elástico.
Numero de terremotos por año (en el mundo) ‏ Chile 2010 Haiti 2010 Santiago 1932 Por cada aumento de 1 unidad de magnitud, la energía sísmica asociada aumenta en un factor de  32 veces!!! Comparación de frecuencia, magnitud y energía liberada. Magnitud Energía liberada (equivalente en kilogramos de explosivo) ‏ Terremotos Energía equivalente
M = 4 – 9 Richter 1980-2007 SISMICIDAD DEL CARIBE
LA SISMICIDAD COMO AMENAZA O PELIGRO?
  La Sismología como ciencia de la Geofísica General.
Métodos de investigación aplicados. Investigaciones Sismológicas: Básicas. Específicas. Evolución: De lo cualitativo a lo cuantitativo, de Intensidad a Magnitud. Desarrollo de redes tecnologías analógicas a digitales. Uso de sensores remotos y geofísica satelital. Desarrollo de los métodos para la Estimación. Microzonificación y estudios de suelos de fundación. Aplicabilidad de la Ingeniería Sísmica. Evaluación y Manejo de Desastres. Gestión de Riesgos y la planificación física. Sociosismología.
LOS TERREMOTOS GENERAN DIVERSOS EVENTOS QUE HACEN DE ESTOS UNO DE LOS FENÓMENOS NATURALES MÁS PELIGROSOS Y DE MAYOR MORBI-MORTALIDAD. Debido a las rupturas tectónicas  se generan ondas sísmicas  que  inducen Aceleraciones y  Desplazamientos del terreno que provocan los daños.
FENÓMENOS POTENCIALMENTE INDUCIDOS Efectos de Sitio  en correspondencia con las condiciones ingeniero-geológicas, el téctonismo y la hidrografía. (Licuefacción, agrietamiento, asentamiento, resonancia, etc.) +,- Intensidad. Deslizamientos de tierra , que abarcan mov. de laderas, derrumbes, etc. Maremotos o Tsunamis,  son reconocidos como   fenómenos Posibles, pero poco Probables. Fenómenos Antropogénicos.
Efecto de sitio Basamento Sedimentos bien consolidados Sedimento  poco consolidado Barro (saturado con agua)‏ Onda sísmica Agua
Liquefaccion La Liquefacción causó la caida de edificios en el terremoto de Niigata 1964
Licuefaccion en Port Royal. Kingston. Jamaica.  1698 y. 1907
Barrier Lake  o lagos de barreras, originados por los deslizamientos y  el represamiento del agua en las zonas de relieve complejo.
Tsunamis por Terremotos en el lecho marino y mecanismos de pistón . (Terremotos Tsunamigénicos). La elevada Magnitud de un Terremoto es una condición necesaria, pero no suficiente para la ocurrencia de Tsunamis. Se requiere de epicentros localizados en el fondo del mar o su cercanía y de mecanismos  de fallamiento que provoquen el desplazamiento vertical de sectores grandes del fondo marino.  80 %
Tsunamis por Deslizamientos submarinos
Erupciones volcánicas
Impacto de un cuerpo meteorítico…
Modelación de maremotos Trans-Atlánticos. Recordemos el Terremoto tsunamigénico de Lisboa, 1755.
El Pronóstico de los Terremotos.
Earthquakes Prediction Researches Pronóstico de los Terremotos
Earthquakes Prediction  Researches Pronóstico de los Terremotos   El estudio de los TERREMOTOS ha permitido la  fundamentación científica de diversas teorías: Deriva Continental. Tectónica Global o Tectónica de Placas. Pronóstico de los fenómenos Endógenos donde se destacan los sismos o terremotos  y la actividad volcánica y tsunamigénica.
Earthquakes Prediction Researches Pronóstico de los Terremotos   Evolución científica del conocimiento. Los TERREMOTOS vistos como fenómeno natural asociado a la dinámica del planeta Tierra. Los TERREMOTOS vistos como Amenaza o Peligro para los elementos socio-naturales EXPUESTOS a  su probabilidad de ocurrencia. Los TERREMOTOS  como premisas de Desastres,  donde se vincula la AMENAZA y el nivel de RIESGO en función de la VULNERABILIDAD de los elementos
Earthquakes Prediction Researches Pronóstico de los Terremotos   A Análisis de Tendencias : Evaluación de la Intensidad Sísmica. Registro de los Terremotos y cuantificación de la  Energía , a partir del parámetro MAGNITUD. Desarrollo de Redes de carácter Local, Regional y  Global. Desarrollo de los Polígonos de TERREMOTOS. (Garm, Beijing, Lanzhou, Yunnam). Geofísica Satelital, vinculada a técnicas GPS y otras
Si el elemento expuesto a este Fenómeno Natural resulta ser Vulnerable, se genera un nivel de Riesgo en él y con este una condición Potencial de Desastre. Donde?  Sí Como?  Sí Cuando? No IMPACTO? Sí GESTION DE RIESGOS
El Pronóstico o Predicción científica de este tipo de Fenómeno Natural es un problema no resuelto aún por la ciencia contemporánea. Desde que los Terremotos impactan a la humanidad ha existido la inquietud por conocer CUANDO, ocurrirán estos Fenómenos, para evitar el pánico, la destrucción y la muerte. Científicamente se habla de 4 tipos de investigaciones dirigidas al Pronósticos a: LARGO PLAZO………………(años). MEDIANO PLAZO……………(meses). CORTO PLAZO………………(semanas y días). INMINENTE…………………..(días y horas). Todas se basan en la OBSERVACIÓN DE LA TENDENCIA de diferentes variables o campos físicos asociados al proceso o mecanismo de generación de los TERREMOTOS en una condición geológica típica y la aparición de ANÓMALIAS que anuncien la proximidad de la ruptura. Los Geocientíficos trabajan en este objetivo desde inicios del siglo XX, el cual fue impulsado después de la Segunda Guerra mundial, al aparecer los primeros POLÍGONOS DE PRONÓSTICO DE TERREMOTOS  y la primera Red Sismológica Mundial.
Mapa de sismicidad global
OBJETIVOS. Esclarecimiento del proceso físico para la ocurrencia de los Terremotos. Análisis e interpretación de los Fenómenos Precursores. -  Movimientos de la Corteza. (Horizontales y Verticales) -  Sismicidad. (Cinturones sísmicos, Gaps, Migración, Agrupamientos, etc.) -  Campos Geofísicos. (Campos potenciales, geoeléctricos y electromagnéticos, radiométricos, GEOFÍSICA SATELITAL). -  Variables Geoquímicas e Hidrológicas. (Emanaciones, nivel de agua, P y T). -  Actividad en las fallas geológicas. Establecimiento de Modelos Geólogo-Geofísicos, como base para la interpretación de las Anomalías. Análisis multivariados en Tiempo Real de todos los elementos Precursores. Instrumentación social del uso de la información.
El Pronóstico de Terremotos requiere del monitoreo de diferentes variables, relacionadas con el proceso de generación de los sismos, tales como: Geofísicas. Geodésicas. Geoquímicas Hidrológicas, etc.
Experiencias del Polígono de Dalí. Yunnan. RPCH.  (2000).
 
 
 
R=f(A*V) Terremotos en China Terremotos en el mundo 33% Areas de China Areas del mundo 7% Muertos en China por Terremotos. Muertos en el mundo por terremotos. 55%
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Riesgo sísmico

  • 1. “ El RIESGO SÍSMICO, AVANCES DE LA CIENCIA Y DESAFIOS PARA CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE” Ponente. Fernando Guasch Hechavarría. Ingeniero Geofísico Investigador Auxiliar Doctor en Ciencias Técnicas [email_address] [email_address] Conferencia
  • 2.  
  • 3. Objetivo: “ Analizar el Riesgo Sísmico como una condición potencial de Desastres y exponer algunas metodologías y procedimientos desarrollados por el CENAIS con vistas a la Prevención de Desastres Sísmicos en la región de Centroamérica, Cuba y El Caribe”. Programa de Gestión de Riesgos y Prevención de Desastres. CENAIS-CITMA. CUBA.
  • 4. “ El RIESGO SÍSMICO, AVANCES DE LA CIENCIA Y DESAFIOS PARA CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE” Aspectos a tratar: Los Terremotos como fenómenos naturales. La Sismología como ciencia de la Geofísica General. Métodos de investigación aplicados. El Pronóstico de los Terremotos. Mitos y realidades de la sismología contemporánea. El Peligro, la Vulnerabilidad y el Riesgo Sísmico en Centroamérica, como premisas de Desastres. La Desastrología y los modelos de desarrollo. La Gestión estratégica del Riesgo Sísmico en El SV. Lecciones No aprendidas.
  • 5. Los Terremotos como fenómenos naturales.
  • 6. TERREMOTOS Deslizamientos Liquefacción Fallamiento Agrietamiento Asentamiento Tsunamis Seiches Resonancia Afectaciones Colapso Muerte Origen: Tectónicos Volcánicos Gravitacionales Inducidos Glaciares GEO DINÁMICA GEO DIVERSIDAD Programa de Gestión de Riesgos y Prevención de Desastres. CENAIS-CITMA. CUBA.
  • 7.  
  • 8.  
  • 9.  
  • 10. Area de ruptura de grandes Terremotos 2004 Sumatra 400 x 10 27 dyne-cm Mw 9.3
  • 14. América del Sur, siglos XIX y XX, áreas de ruptura tomado de: Tavera, 2001
  • 15. Ciudad Mexico 7.2 (1985) ・  350 km de distancia del Terremoto ・  9000 muertos ・  colapsaron 371 edificaciones altas,   especialmente de 10-14 pisos
  • 16. Espectro de respuesta de aceleración del terreno de Ciudad Mexico (1985) Aceleración registrada Aceleración esperada Período de resonancia de edificios de 10 a 14 pisos
  • 17. SISMOS O TERREMOTOS MAGNITUD E INTENSIDAD COMO PARAMETROS FUNDAMENTALES EN SU CLASIFICACION.
  • 18. ¿Qué sentimos? En un terremoto, lo que sentimos es el desplazamiento de la energía en forma de ondas sísmicas a través del suelo y del interior de la Tierra. Existen ondas de cuerpo y ondas superficiales. Las ondas de cuerpo se desplazan por el interior de la Tierra, mientras que las ondas superficiales existen y se desplazan sólo si hay una superficie libre, es decir por la superficie de la Tierra. Sismo de cercano Sismo lejano
  • 19. ¿Qué sentimos? En las ondas P u ondas longitudinales , las partículas del medio se mueven en el mismo sentido de propagación de la onda. En las ondas S u ondas transversales o de cizalle , las partículas se mueven en dirección perpendicular a la dirección de propagación de la onda, en ambos planos. Las ondas de cuerpo son conocidas también como ondas internas porque se propagan en el interior del sólido elástico.
  • 20. Numero de terremotos por año (en el mundo) ‏ Chile 2010 Haiti 2010 Santiago 1932 Por cada aumento de 1 unidad de magnitud, la energía sísmica asociada aumenta en un factor de 32 veces!!! Comparación de frecuencia, magnitud y energía liberada. Magnitud Energía liberada (equivalente en kilogramos de explosivo) ‏ Terremotos Energía equivalente
  • 21. M = 4 – 9 Richter 1980-2007 SISMICIDAD DEL CARIBE
  • 22. LA SISMICIDAD COMO AMENAZA O PELIGRO?
  • 23. La Sismología como ciencia de la Geofísica General.
  • 24. Métodos de investigación aplicados. Investigaciones Sismológicas: Básicas. Específicas. Evolución: De lo cualitativo a lo cuantitativo, de Intensidad a Magnitud. Desarrollo de redes tecnologías analógicas a digitales. Uso de sensores remotos y geofísica satelital. Desarrollo de los métodos para la Estimación. Microzonificación y estudios de suelos de fundación. Aplicabilidad de la Ingeniería Sísmica. Evaluación y Manejo de Desastres. Gestión de Riesgos y la planificación física. Sociosismología.
  • 25. LOS TERREMOTOS GENERAN DIVERSOS EVENTOS QUE HACEN DE ESTOS UNO DE LOS FENÓMENOS NATURALES MÁS PELIGROSOS Y DE MAYOR MORBI-MORTALIDAD. Debido a las rupturas tectónicas se generan ondas sísmicas que inducen Aceleraciones y Desplazamientos del terreno que provocan los daños.
  • 26. FENÓMENOS POTENCIALMENTE INDUCIDOS Efectos de Sitio en correspondencia con las condiciones ingeniero-geológicas, el téctonismo y la hidrografía. (Licuefacción, agrietamiento, asentamiento, resonancia, etc.) +,- Intensidad. Deslizamientos de tierra , que abarcan mov. de laderas, derrumbes, etc. Maremotos o Tsunamis, son reconocidos como fenómenos Posibles, pero poco Probables. Fenómenos Antropogénicos.
  • 27. Efecto de sitio Basamento Sedimentos bien consolidados Sedimento poco consolidado Barro (saturado con agua)‏ Onda sísmica Agua
  • 28. Liquefaccion La Liquefacción causó la caida de edificios en el terremoto de Niigata 1964
  • 29. Licuefaccion en Port Royal. Kingston. Jamaica. 1698 y. 1907
  • 30. Barrier Lake o lagos de barreras, originados por los deslizamientos y el represamiento del agua en las zonas de relieve complejo.
  • 31. Tsunamis por Terremotos en el lecho marino y mecanismos de pistón . (Terremotos Tsunamigénicos). La elevada Magnitud de un Terremoto es una condición necesaria, pero no suficiente para la ocurrencia de Tsunamis. Se requiere de epicentros localizados en el fondo del mar o su cercanía y de mecanismos de fallamiento que provoquen el desplazamiento vertical de sectores grandes del fondo marino. 80 %
  • 34. Impacto de un cuerpo meteorítico…
  • 35. Modelación de maremotos Trans-Atlánticos. Recordemos el Terremoto tsunamigénico de Lisboa, 1755.
  • 36. El Pronóstico de los Terremotos.
  • 37. Earthquakes Prediction Researches Pronóstico de los Terremotos
  • 38. Earthquakes Prediction Researches Pronóstico de los Terremotos El estudio de los TERREMOTOS ha permitido la fundamentación científica de diversas teorías: Deriva Continental. Tectónica Global o Tectónica de Placas. Pronóstico de los fenómenos Endógenos donde se destacan los sismos o terremotos y la actividad volcánica y tsunamigénica.
  • 39. Earthquakes Prediction Researches Pronóstico de los Terremotos Evolución científica del conocimiento. Los TERREMOTOS vistos como fenómeno natural asociado a la dinámica del planeta Tierra. Los TERREMOTOS vistos como Amenaza o Peligro para los elementos socio-naturales EXPUESTOS a su probabilidad de ocurrencia. Los TERREMOTOS como premisas de Desastres, donde se vincula la AMENAZA y el nivel de RIESGO en función de la VULNERABILIDAD de los elementos
  • 40. Earthquakes Prediction Researches Pronóstico de los Terremotos A Análisis de Tendencias : Evaluación de la Intensidad Sísmica. Registro de los Terremotos y cuantificación de la Energía , a partir del parámetro MAGNITUD. Desarrollo de Redes de carácter Local, Regional y Global. Desarrollo de los Polígonos de TERREMOTOS. (Garm, Beijing, Lanzhou, Yunnam). Geofísica Satelital, vinculada a técnicas GPS y otras
  • 41. Si el elemento expuesto a este Fenómeno Natural resulta ser Vulnerable, se genera un nivel de Riesgo en él y con este una condición Potencial de Desastre. Donde? Sí Como? Sí Cuando? No IMPACTO? Sí GESTION DE RIESGOS
  • 42. El Pronóstico o Predicción científica de este tipo de Fenómeno Natural es un problema no resuelto aún por la ciencia contemporánea. Desde que los Terremotos impactan a la humanidad ha existido la inquietud por conocer CUANDO, ocurrirán estos Fenómenos, para evitar el pánico, la destrucción y la muerte. Científicamente se habla de 4 tipos de investigaciones dirigidas al Pronósticos a: LARGO PLAZO………………(años). MEDIANO PLAZO……………(meses). CORTO PLAZO………………(semanas y días). INMINENTE…………………..(días y horas). Todas se basan en la OBSERVACIÓN DE LA TENDENCIA de diferentes variables o campos físicos asociados al proceso o mecanismo de generación de los TERREMOTOS en una condición geológica típica y la aparición de ANÓMALIAS que anuncien la proximidad de la ruptura. Los Geocientíficos trabajan en este objetivo desde inicios del siglo XX, el cual fue impulsado después de la Segunda Guerra mundial, al aparecer los primeros POLÍGONOS DE PRONÓSTICO DE TERREMOTOS y la primera Red Sismológica Mundial.
  • 44. OBJETIVOS. Esclarecimiento del proceso físico para la ocurrencia de los Terremotos. Análisis e interpretación de los Fenómenos Precursores. - Movimientos de la Corteza. (Horizontales y Verticales) - Sismicidad. (Cinturones sísmicos, Gaps, Migración, Agrupamientos, etc.) - Campos Geofísicos. (Campos potenciales, geoeléctricos y electromagnéticos, radiométricos, GEOFÍSICA SATELITAL). - Variables Geoquímicas e Hidrológicas. (Emanaciones, nivel de agua, P y T). - Actividad en las fallas geológicas. Establecimiento de Modelos Geólogo-Geofísicos, como base para la interpretación de las Anomalías. Análisis multivariados en Tiempo Real de todos los elementos Precursores. Instrumentación social del uso de la información.
  • 45. El Pronóstico de Terremotos requiere del monitoreo de diferentes variables, relacionadas con el proceso de generación de los sismos, tales como: Geofísicas. Geodésicas. Geoquímicas Hidrológicas, etc.
  • 46. Experiencias del Polígono de Dalí. Yunnan. RPCH. (2000).
  • 47.  
  • 48.  
  • 49.  
  • 50. R=f(A*V) Terremotos en China Terremotos en el mundo 33% Areas de China Areas del mundo 7% Muertos en China por Terremotos. Muertos en el mundo por terremotos. 55%
  • 51. Pronosticar el Fenomeno o Pronosticar su potencial impacto
  • 52. PRONOSTICO DE TSUNAMI CON SISMO EN CHILE DE 8.8
  • 53. Mitos y realidades de la Sismología contemporánea.

Notas del editor

  • #11: Some notable damaging earthquakes. Kobe was a tiny earthquake compared to Sumatra, but it still killed >5500 and caused $100 billion worth of damage
  • #16: 10-14 story buildings suffered most. The lake fill amplified and trapped 2 sec period waves causing shaking for more than 3 mins. The 2 sec period is roughly the resonance period for 10-14 story buildings.
  • #29: Liquefaction is a major problem in some areas where there is loosely consolidated wet sediments. Strong ground shaking separates sedimentary grains, and material that would normally be clast supported is temporarily supported by the ground water, this causes heavy objects (such as large buildings) to topple and sink during the peak ground shaking. When the shaking eases and the ground re-solidifies the buildings are permanently stuck.