domingo, 25 de noviembre de 2018

SI ESTAS EN MADRID Y QUIERES UN POCO DE AVENTURA LOS SÁBADOS...

En mi última visita por Madrid (España) encontré al grupo "Los del Monte" que se reúne para practicar el senderismo todos los sábados del año desde hace más de 20 años. La idea es hacer trecking, montañismo, intercambiar conocimientos sobre el lugar visitado y pasar un rato inolvidable. El grupo está formado por diferentes profesionales españoles aficionados al senderismo que nos invitan a salir los "Sábados al Monte".

En la visita tuvimos una excursión a Somosierra, uno de los lugares mas bonitos de la sierra española ubicado a unos 93 km de Madrid.

Así que si estas en Madrid (España) un sábado temprano por la mañana y te animas a acompañar a este grupo de amantes del trecking y la naturaleza puedes contactar al Dr Jose Antonio Espí quien lidera este grupo de senderismo enviando un mensaje a este blog.




Por: Sandra Villacorta


miércoles, 24 de octubre de 2018

Estratigrafía aplicada para la reconstrucción de paleo-eventos en el delta del río Brisbane (Bahía de Moreton, Australia)

En este post se resume un interesante estudio realizado por el Dr. Ken Evans junto con un equipo de investigadores de la Universidad Tecnológica de Queensland (Australia).
Figura 1. Mapa de ubicación. Los contornos batimé-
tricos se muestran en metros. Tomado de: Evans et
al.  1992

La investigación se centró en analizar la historia geológica cuaternaria del frente y delta del río Brisbane en la bahía Moreton (Queensland, Australia). Para ello se desarrolló una investigación geomorfológica y la interpretación de registros estratigráficos y  sísmicos.

El río Brisbane forma el lecho marino de la bahía Moreton, ubicada en Queensland en la costa este de Australia, desde la isla St. Helena en el sur, la isla Mud en el este, hasta la bahía Bramble en el noroeste. En la bahía de Bramble, la prodelta se fusiona con la llanura subacuática del delta del río Pine. Los fondos marinos resultantes de este desarrollo comprenden una superficie plana submarina sobre el área de estudio (Fig. 1).

Durante el último episodio glacial importante, la bahía fue expuesta y erosionada por flujos torrenciales. En la subsiguiente transgresión marina post-glacial, los paleo-canales de los ríos Brisbane y Pine se rellenaron de lodo. El nivel del mar continuó subiendo hasta hace unos 6500 años y desde entonces ha persistido en una posición alta.

Fig.2. Sección transversal esquemática que muestra las secuencias
 sísmicas en  el área de estudio.

Por 9000 años B.P. El río Brisbane era un estuario amplio de hasta 5 km de ancho que se extendía por el área de estudio (Stage C, Fig. 2).
Se reconocieron ocho reflectores sísmicos principales y se definieron seis secuencias sísmicas. Estas últimas  representan cinco sistemas de niveles elevados y un sistema de transgresiones. Las relaciones entre eustatismo y el tipo de tracto del sistema se aplicaron a las curvas glacio-eustáticas del nivel del mar para determinar las edades relativas de las secuencias en la Bahía Moreton.

Las unidades sísmicas Bf y Bw comprenden rocas frescas y meteorizadas respectivamente, y representan el substrato de la Cuenca del Nambour (Mesozoico) y de la Cuenca del Petrie (Terciario).

Las características de las secuencias sísmicas más antiguas del frente del delta del río Brisbane y prodelta se repiten anteriormente en las secuencias sísmicas más jóvenes. Un estudio del presente episodio de sistemas de deposición da una indicación de la geomorfología y la litología de las secuencias más antiguas y los regímenes de energía en los que se depositaron. El principio de uniformismo puede aplicarse para describir la estratigrafía cuaternaria del delta del río Brisbane.
Fig. 3. Cuatro etapas de inundaciones de la paleo-llanura
 junto al mar, desde que comenzó la transgresión más
 reciente (alrededor de 18 000 años BP). El aumento de la
 tasa de inundación hacia las últimas etapas de la 
transgresión  se ilustra por la expansión del agua de
 mar que se  produjo entre los 9000 y 8000 años B.P.
El método de secuencia estratigráfica se puede aplicar a los paquetes de sedimentos depositados en el Cuaternario tardío como resultado de las fluctuaciones del nivel del mar de alta frecuencia. Cuatro secuencias separadas debajo del Postglacial fueron reconocidas, definidas y asignadas a edades inferidas. Estas secuencias no se pueden correlacionar globalmente de la misma manera que los ciclos / secuencias de orden inferior, que se han definido de forma cronológica y bioestratigráfica. Sin embargo, es posible que exista una correlación global limitada debido a que se ha reconocido un tramo de sistemas de alto nivel sobre una superficie de pleisteceno en muchos sitios de latitudes medias y bajas.

Los resultados mostraron la aplicación de la estratigrafía secuencial a las fluctuaciones de alta frecuencia del nivel del mar. El sistema estratigráfico establecido en el contexto de la estratigrafía de secuencias proporcionó una referencia para otros trabajos realizados en dicha región. Durante el Cuaternario, la deposición de sedimentos en la bahía de Moreton fue controlada por las fluctuaciones del nivel del mar, la migración de canales y la paleotopografía. Hubo al menos cuatro episodios de sedimentación antes del último período glacial, más el presente episodio post-glacial. Los períodos de bajo nivel del mar ocurrieron entre los altos y el lecho marino expuesto y erosionado.


Como citar el artículo:

Evans, K. G., Stephens, A. W., & Shorten, G. G. (1992). Quaternary sequence stratigraphy of the Brisbane river delta, Moreton Bay, Australia. Marine Geology107(1-2), 61-79.

viernes, 5 de octubre de 2018

Viernes 12 de octubre: III Simulacro Escolar de Sismo y Tsunami 2018

Tomado de: El Comercio (2018)
Este viernes  12-10-18 el MINEDU organiza un simulacro de sismo para todos los colegios del Perú. En las regiones de la costa se sumará el simulacro de Tsunami.

El objetivo del simulacro es mantener a los escolares, profesores, padres de familia y directivos de entidades educativas, preparados para una evacuación rápida de los locales escolares ante situaciones de riesgo ocasionadas por tales eventos.

El simulacro se realizará en tres horarios: 10 a.m., 3 p.m. y 8 p.m. (mayor información en los enlaces relacionados).
Enlaces relacionados:

Nota de El Comercio sobre el simulacro escolar del 2018
El simulacro en el Perú
Primer simulacro escolar en el Perú

lunes, 17 de septiembre de 2018

17 DESETIEMBRE: DIA DE LA GEOLOGÍA EN EL PERÚ

Carloss Lisson Beingolea.
Tomado de: http://portalperu.pe/
Un 17 de setiembre de 1868, nació el Ing. Carlos Lissón Beingolea, quien es conocido como "el padre de la geología peruana". En su homenaje hoy se celebra el día del Geología en el Perú.

Desde este espacio en la internet, le rendimos nuestro reconocimiento a los profesionales de esta carrera, que con su trabajo diario permiten el desarrollo y aplicación de las Geociencias en el ordenamiento territorial, exploración de recursos, entre otros. Entre ellos incluimos a los dedicados a la docencia en las universidades nacionales, por su esfuerzo en la formación de nuevos profesionales.

Saludamos también a las familias de los geólogos y geólogas, que apoyan abnegadamente a estos profesionales, sobretodo cuando viajan a los lugares más recónditos del país con los riesgos que implican las labores de campo (especialmente en el campo de la exploración o en las minas).

Los geólogos estudian diversos campos que van desde la investigación de los fosiles hasta la de formación de planetas.

La especialidad de Geología se desarrolla en muchas universidades nacionales del Perú y en Lima destacan la UNI, UNMSM y la PUCP.

Desde este espacio les decimos: FELIZ DÍA DE LA GEOLOGÍA!! y feliz día a todos aquelos que con su labor contribuyen al desarrollo sostenible del Perú y a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.
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Links relacionados:

Biografía de Carlos Lisson en PortalPerú

Reseña sobre la carrera de Geología en La República

Perspectiva de las geólogas en el Perú


viernes, 6 de julio de 2018

EL IPGH y su revista cartográfica

La Revista Cartográfica del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), es una publicación semestral de artículos sobre investigaciones relacionadas con el campo general de la Cartografía, Geodesia e Información Geoespacial. Desde 2016 la revista publica dos números al año. La editora principal es la Dra. María Ester González, experta y especialista en el tema de la Univerdidad de Concepción (Chile).

El Instituto Panamericano de Geografía e Historia fue creado el 7 de febrero de 1928, durante la VI Conferencia Internacional celebrada en La Habana, Cuba, a nivel de Ministros de Estados Americanos.

En la actualidad, El IPGH mantiene vínculos con múltiples organizaciones internacionales afines a las áreas de investigación del IPGH, mediante los cuales se brinda colaboración a los Estados Miembros. Entre ellos destacan: ICA, GSDI, PNUMA, EoE, FIG, IHO, GEO, CAF, UN:GGIM, UN:GGIM Américas, SIRGAS, IAG, ISPRS, EUROGEOGRAPHICS, PSMA Autralia, CNIG-IGN España, UTEM Chile y Organismos Espacializados de los Estados Miembros. El Instituto cuenta con un acervo bibliográfico denominado "Jose´Toribio Medina" que se encuentra actualmente alojado en la Biblioteca "Bonfil Batalla" en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), conteniendo más de 231,000 ejemplares. Por otra parte su patrimonio cartográfico se encuentra en la Mapoteca "Manuel Orozco y Berra" administrada por el Servicio de Información Agrícola y Pesquero (SIAP) de México, constituido por más de 150,000 documentos cartográficos de los cuales 53,000 corresponden a la colección de mapas del IPGH. 


Links relacionados con este post:

viernes, 15 de junio de 2018

Aprovechamiento sostenible del recurso hídrico y prevención de inundaciones en Sumba (Indonesia)

Parte del grupo de investigadores de la Univ. Charles Darwin en
 la comunidad de Sumba (Indonesia)
Un grupo de profesionales de la Universidad de Charles Darwin (Darwin, Australia), a cargo del reconocido geomorfólogo australiano Ken Evans desarrollaron un estudio en el 2016 en la localidad de Sumba, (Nusa Tenggara Timor, Indonesia).

El área, que se caracteriza por su clima tropical monzónico: es una de las provincias más secas de Indonesia. Por ello, los problemas de las lluvias excepcionales afectan con frecuencia el sector agrícola así como el aprovechamiento de los recursos hídricos.

Una solución ingenieril para drenar los terrenos inundados de plantación de arroz

En la aldea de Lambanapu, en Sumba, aproximadamente el 21% del área está permanentemente inundada. Los agricultores están convencidos de que esto se produjo a causa de la construcción de la infraestructura de riego y el cese de la extracción de agua subterránea. Lo cual causa graves impactos en la producción agrícola del poblado.

Para encontrar una solución adecuada, los estudios de campo incluyeron mediciones hidrodinámicas en la desembocadura, canales de riego y puntos seleccionados en la zona saturada; acopio de muestras de agua para análisis de isótopos estables; y registro histórico de eventos con información de la población (Thapa, 2016).

Simulación en el modelo CAESAR-lisflood  de la corriente
efímera durante un evento de lluvia intensa. El color
Púrpura indica aumento  de la profundidad del agua. Por
cortesía de K. Evans.
La hidrodinámica del canal primario y el drenaje se midieron usando un FP211 (Global Flow Probe) y un flexómetro. El Open Data Kit se utilizó para registrar datos de campo. La modelización hidrológica se realizó mediante análisis GIS y datos de campo. Se estudió el balance hídrico y se utilizó un modelo simple de precipitación-escorrentía basado en el modelo de pérdida constante para estimar la descarga anual de las cuencas hidrográficas (Lamsal, 2016). La modelización hidrológica se desarrolló con el modelo CAESAR-lisflood (Coulthard et al. 2013) y muestra cómo contribuye cada cuenca al curso principal.

La aplicación de técnicas multidisciplinarias permitió a una mejor comprensión de la zona saturada en Sumba. los estudios permitieron identificar las áreas con mayor probabilidad de inundación. Un hallazgo significativo resultó del análisis de isótopos estables que verificaron y diferenciaron las fuentes de agua en la zona saturada. Este análisis mostró que la mayor parte del agua en la zona proviene del canal de riego primario. Lo cual ha confirmado la creencia local acerca de que el canal de riego primario es la razón de la inundación del área. Sin embargo, también se debe tener en cuenta la poca profundidad del nivel freático.

Resultados
En este proyecto se ha implementado la estrategia de comunicación con comunidades que dio como resultado un diseño apropiado consensuado con la población local para drenar la zona saturada y a su vez favorecer a los agricultores locales. La información técnica-científica permitió un rediseño detallado del sistema de riego en la zona saturada. Para facilitarlo, ha sido necesaria la eliminación de todos los puntos de extracción de sifón "miopes" que benefician a algunos agricultores pero agravan la falta de tierras de cultivo disponibles para los afectados en la zona saturada.

Es preciso destacar, que la incorporación de ideas y diseños de los agricultores en un proyecto funcional, permitió obtener un resultado exitoso en una cuenca nunca antes explorada desde este punto de vista. En conclusión, sin el trabajo de campo y la consulta con la comunidad local, habría sido extremadamente difícil lograr los resultados obtenidos.

Referencias citadas:

Coulthard T, Neal J, Bates P. 2013. Integrating the LISFLOOD-FP 2D hydrodynamic model with the CAESAR model: implications for modelling landscape evolution. Earth Surf Process Landforms 

Lamsal B, 2016. An engineering solution to drain permanently flooded rice paddy fields to increase agricultural productivity, Sumba, East Nusa Tenggara, Indonesia. BEng(Civil)(hons) Thesis. Charles Darwin University.

Thapa R, 2016. Impact of an unmanaged Ephemeral Stream on Channel Irrigation, Sumba, Eastern Indonesia. MEng(Civil) Thesis. Charles Darwin University

Links relacionados:
Impacto de una corriente efímera no administrada en la irrigación de canales de Sumba (Indonesia) (detalle la investigación de la zona saturada y los estudios de captación de flujos)
Una solución ingenieril para drenar campos de arroz inundados y aumentar la productividad agrícola en Sumba (Indonesia)
Surface Water and Erosion Solutions brinda soporte en America Latina
Universidad de Charles Darwin (Australia)
Estudio de Surface Water and Erosion Solutions sobre erosión de costas

miércoles, 6 de junio de 2018

Conoce el mapa Hidrogoelógico del Perú

Tomado de: https://es.slideshare.net/ingemmet/ingemmet-
en-el-desarrollo-nacional
Profesionales de INGEMMET  finalizaron a fines de 2017 una segunda versión del Mapa Hidrogeológico del Perú, herramienta para la gestión de los recursos hídricos subterráneos en el Perú.

La primera versión del Mapa Hidrogeológico del Perú se publicó en el 2006 a una escala de 1/1000 000. Esta primera versión solo consistió de un mapa de litopermeabilidades interpretado,  de acuerdo a lo indicado por el Msc. Fluquer Peña, quien fue el responsable del Programa Nacional de Hidrogeología del INGEMMET entre los años 2006 y 2016.

Las aplicaciones de estos mapas son diversas. Con él se pueden determinar zonas de alimentación o recarga, dirección de flujo y surgencia de aguas subterráneas. También se pueden plantear zonas de recarga artificial, cuando se trata de acuíferos sobreexplotados, como por ejemplo el caso del acuífero del valle del río Ica.

A partir del 2007 se empezó a elaborar la Carta Hidrogeológica del Perú a nivel de cuencas hidrográficas, priorizandose las cuencas de la costa. Los estudios publicados son:
Hidrogeología de la cuenca del río Ica. Regiones Ica y Huancavelica - [Boletín H 3] Peña et al., 2010)
Hidrogeología de la cuenca del río Locumba - [Boletín H 2] Cotrina et al., 2009)
Hidrogeología de la cuenca del río Caplina - Región Tacna - [Boletín H 1] Peña et al, 2009)

Actualmente el responsables es el Ing. Luis Moreno quien ha informado a este espacio de la internet que se vienen  desarrollando estudios en las cuencas: del río Chillón y del río Quilca-Vitor-Sihuas, en los departamentos de Lima y Arequipa respectivamente. Río Lurín (Lima), Ocoña-Caravelí, Tambo(Arequipa), Camaná-Majes-Colca y Suches (Puno).

Información relacionada:

sábado, 2 de junio de 2018

¿CONOCES A LA RED YES?

Tras la proclamación de trienio Año Internacional del Planeta Tierra (AIPT) por la Asamblea General de la ONU en el 2007, jóvenes geocientíficos de todo el mundo tomaron la iniciativa de la creación de la Red Internacional de Jóvenes Geocientíficos (YES Network por sus siglas en Inglés). En el 2009 miembros de la red en todo el mundo bajo el patrocinio de la UNESCO se reunieron en Beijing, China en el  Primer Congreso de la red YES celebrado en la Universidad de Ciencias de la Tierra de China. Alli discutieron y presentaron diversos trabajos científicos sobre la base de diez temas para el AIPT. Las Naciones Unidas consideró como un éxito el AIPT, por lo que la Asamblea General se reunió en Lisboa, Portugal 2009 y decidió institucionalizar el AIPT, y por lo tanto la red YES fue legalmente reconocida como una de los encargadas de la ejecución de los programas del AIPT en todo el mundo.

La YES Network proporciona una plataforma para jóvenes profesionales (menores a 35 años de edad) y académicos de los diferentes campos de las Ciencias de la Tierra. Tiene como objetivo principal contribuir con la solución de los problemas que enfrenta la sociedad actual, así como actuar frente a los desafíos que enfrentan los geocientíficos cuya carrera académica esta en curso o tienen poca experiencia laboral. Asimismo busca promover el lema del AIPT: "Ciencias de la Tierra para la Sociedad".

La red tiene 26 capítulos nacionales que representan un punto de unión entre organizaciones de jóvenes geocientíficos en cada país. Siguiendo la línea trazada por el comité internacional, en el 2012 se formó el capítulo peruano de la YES Network.

El capitulo peruano cuenta con el apoyo de la Sección Peruana de la IAPG (IAPG Perú) y otras entidades nacionales e internacionales.

miércoles, 9 de mayo de 2018

OneGeology: Una alternativa para la investigación geológica mundial

Para los que quieren conocer un poco de Geología de otros países, los invitamos a visitar el portal OneGeology que es una iniciativa internacional de los Servicios Geológicos a nivel mundial que están trabajando en conjunto con el apoyo de organizaciones internacionales, regionales y patrocinadores de la industria para crear mapas digitales geológicos dinámicos para el mundo.

El objetivo principal del proyecto es mejorar la accesibilidad y la inter-operabilidad de los datos geocientíficos globales. Información necesaria para abordar muchos problemas sociales, incluida la mitigación de riesgos, el aprovechamiento sostenible de los recursos y el cambio climático.

OneGeology cuenta con el respaldo de la administración permanente brindada por un comité con miembros de los servicios geológicos de cada país, el Servicio Geológico Británico y Francés.

Se puede acceder a la plataforma  aquí.


lunes, 16 de abril de 2018

Comprendiendo los procesos costeros para ayudar con el manejo de la erosión costera en Darwin Harbour (Territorio del Norte, Australia)

Fig 1. Ubicación del área de estudio. Tomado de:
Tonyes et. al, 2017
En este post resumimos un estudio realizado por un equipo de investigadores australianos de la Universidad de Charles Darwin del cual formó parte el Dr. Ken Evans, profesional de dicha casa de estudios y de Surface Water and Erosion Solutions

La investigación se centra en analizar el caso de la erosión costera que amenaza la infraestructura pública y privadaen Darwin Harbour (Territorio del Norte, Australia; figura1), para ayudar con la prevención de desastres de ese tipo. Este es uno de los principales problemas a lo largo de las playas portuarias de Australia por tal razón el estudio del transporte de sedimentos ha sido esencial para identificar los desafíos que enfrentan las autoridades australianas. 

Darwin Harbour, esta ubicado en la zona tropical de Australia y es considerado un estuario casi inalterado. Este sector es propenso a los ciclones y  variación de la macro-marea semi-diurna en el puerto alcanza hasta 8 m con un rango de marea promedio de 3.7 m. 

La morfología del sitio consiste en playas de arena entre acantilados costeros, bancos de arena, plataformas de orilla rocosa, planicies de marea y franjas de manglar. 

En el estudio se utilizó un modelo hidrodinámico de elementos finitos promediado en dos dimensiones (RMA-2), junto con un modelo de transporte de sedimentos (RMA-11) de Resource Modeling Associates, para inferir las fuentes y las áreas de sedimentación de arena en el puerto. Las distribuciones de tamaño de grano y el análisis geoquímico también se utilizaron para caracterizar la arena y sus fuentes de orígen. 

Fig 2. Sedimentación de arena en las playas del puerto de
Darwin   2012-2013.  Tomado de: Tonyes et. al, 2017)
Los resultados iniciales muestran que la arena de la playa es en su mayoría de origen marino (principalmente en las partes septentrionales de las playas occidental y oriental)  con pequeños aportes de arena de los ríos (figura2). Las fuentes de arena suplementarias potenciales son los materiales erosionados de las plataformas de la costa y los acantilados rocosos. 

Debido al rápido desarrollo en Darwin Harbor, este estudio es fundamental para comprender los procesos de erosión de costas y apoyar en la toma de decisiones en el manejo costero. Particularmente en un macro estuario tropical.

Como citar el artículo:

Tonyes, S. G., Wasson, R. J., Munksgaard, N. C., Evans, K. G., Brinkman, R., & Williams, D. K. (2017, February). Understanding coastal processes to assist with coastal erosion management in Darwin Harbour, Northern Territory, Australia. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 55, No. 1, p. 012012). IOP Publishing.

jueves, 5 de abril de 2018

Peligros Geológicos identificados en la Rinconada (SJM)

AH 08 de Enero - Sector A. Obsérvese los muros de llantas sobre los que
 se construyen las viviendas de material precario. (Villacorta, 2011)
Anteriormente se han evaluado los AAHH ubicados en el sector denominado "La Rinconada" del distrito de San Juan de Miraflores en Lima (Perú), en los siguientes estudios: informe de “Inspección de la Seguridad Física de la Unión de los Asentamientos Humanos de La Nueva Rinconada. Sector I: AH. Nuevo Jerusalén, Sagrado Corazón de Jesús e Independencia”, Núñez, S. & Zegarra, J. (2004), Inspección de la Seguridad Física de los Asentamientos Humanos de La Nueva Rinconada: Halcón Sagrado, Los Pinos, Señor de Muruhuay, Laderas de Santa Cruz y Girasoles parte Alta”, Nuñez (2005), Inspección de la Seguridad Física del Asentamiento Humano “La Planicie”, Guerrero, C. (2006) y los informes de estimación de riesgos efectuados por la consultora IRM. Ingenieros SAC (Rodriguez, M; 2010); Inspección Ingeniero-geológica de los Asentamientos Humanos de la Asiciación Agropecuaria Industrial La Rinconada en el distrito de San Juan de Miraflores (Villacorta, 2011).

En el 2011 la MSC. Sandra Villacorta del INGEMMET efectuó una inspección geológica referente a los AAHH: Halcón Sagrado, ADV Talleres Artesanales, La Planicie, Nueva Jerusalén, 8 de Enero, 8 de Enero - Sector A y Bajo Las Rocas; habiendo observado que gran parte de ellos se ubica sobre laderas con pendientes mayores a 30° y donde se tiene depósitos residuales y coluviales que cubren la parte alta de los afloramientos intrusivos. La especialista señala que ante la generación de un movimiento sísmico los bloques sueltos perderían su equilibrio produciendo caídas de rocas o derrumbes.

Entre los principales problemas del sector se puede mencionar:

Los desprendimientos de rocas estarían asociados a la movilización de los depósitos residuales y coluviales.
AH 08 de Enero. Arenas cubren el acceso peatonal que está hecho de costalillos 
de arena. Se observa muro de vivienda casi enterrado (Villacorta, 2011)

Para la construcción de viviendas y las vías de acceso se ha realizado cortes y rellenos con terraplenes artesanales (pircas). Las viviendas ubicadas sobre estas pircas, sin una cimentación adecuada, son mas propensas a los derrumbes por inducción sísmica o por humedecimiento del terreno.

Otro problema identificado es el de la contaminación ambiental. La cercanía de los A.A.H.H. a corrales de crianza de cerdos, puede originar enfermedades en la zona, lo que podría prevenirse con un control adecuado de la zona de crianza de chanchos en el sector. Se puede solicitar apoyo a la Universidad Nacional Agraria, ESALUD etc. para una orientación adecuada acerca de las prácticas de crianzas de animales.

Recomendaciones:

Para prevenir los daños causados por movimientos en masa, es imprescindible detener la expansión urbana hacia las partes altas (laderas con pendientes mayores a 30°), forestar en lo posible parte de las laderas y considerar la reubicación de las viviendas que se encuentran en los sectores con mayor pendiente.

Es recomendable la realización de estudios geotécnicos a escala de detalle en toda el área para efectuar un reordenamiento urbano en dicho sector. Esto permitiría mejorar los accesos y vías de escape en caso de sismos; así como para determinar qué tipo de medidas de sostenimiento se colocarán para proteger a las viviendas de eventuales caídas de rocas.

Se recomienda a la Municipalidad de SJM, realizar charlas educativas acerca de los peligros a los que están expuestos los AHH del sector, indicando la manera de disminuirlos o afrontarlos. Se puede coordinar con INDECI y/o INGEMMET para un asesoramiento al respecto. Es necesario erradicar la idea de vivir en las faldas de los cerros.

Para las viviendas ubicadas sobre arenas, se deberá realizar un estudio de suelos para determinar el espesor del depósito, su capacidad portante, la profundidad y tipo de cimentación. Esto permitirá diseñar adecuadamente los cimientos de las viviendas.

No se debe construir con material noble sobre  bases de pircas, ya que la resistencia de estas es baja y no presta ninguna seguridad por no tener ningún tipo de cementación y una sobrecarga y/o incentivación sísmica causaría el colapso del terraplén. Las pircas deben tener una altura no mayor a 1.0 m., estar cementadas y/o ancladas en roca y algún tipo de amalgamación (cemento, etc.).

Es preciso erradicar los costalillos de arena o muros de llantas en los accesos ya que las primeras se revientan y las llantas se desmoronan.

Se pueden producir hundimientos en áreas puntuales, donde existían depresiones naturales rellenadas por material antrópico.

Los pobladores deben solicitar asesoramiento a especialistas tales como ingenieros civiles o geotecnistas que les orienten acerca de cómo realizar la construcción o mejoras en sus viviendas. El material más adecuado para construir viviendas en este tipo de terreno puede ser la madera por ser liviana. Las excavaciones necesarias para su instalación son mínimas y presenta según los especialistas un buen comportamiento frente a la ocurrencia de sismos.

Información relacionada:
Video del INGEMMET sobre los peligros en La Rinconada

martes, 20 de marzo de 2018

PELIGROS GEOLÓGICOS EN LA CUENCA DEL RÍO CHILLÓN


El estudio de los peligros geológicos en la cuenca del río Chillón se realizó como parte del Proyecto GEOLOGÍA GEOMORFOLOGÍA Y PELIGROS GEOLÓGICOS EN EL ÁREA DE LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO de la DGAR-INGEMMET bajo la dirección de la especialista en Riesgo geológico Sandra Villacorta. La finalidad de dicha investigación fue evaluar como ocurren los procesos en Lima Metropolitana y promover el uso de esta información en la prevención de desastres en Lima.

Para la evaluación de la fenomenología en la cuenca del río Chillón (una de las principales cuencas de la capital peruana), se efectuó la cartografía y el análisis de los aspectos geológicos, geomorfológicos y geodinámicos de dicho espacio hidrográfico.

Entre los principales resultados de la evaluación efectuada resalta  la identificación de quebradas con alta susceptibilidad a activarse durante la generación de lluvias excepcionales como las presentadas durante los eventos EL NIÑO del año 1998 o Niño Costero del 2017. Dichas cursos hídricos se localizan en Carabayllo y Comas como las quebradas El Progreso, Torreblanca y Punchauca en el distrito de Carabayllo.

En diciembre del 2009 se publicó uno de los productos del estudio el "Primer reporte de Zonas críticas por Peligros Geológicos en la cuenca del río Chillón". Finalmente en abril de este año se publicó el boletín de la serie C: Peligros Geológicos en Lima Metropolitana y El Callao.



Información relacionada:
Peligros geológicos identificados en Lima Metropolitana
Especialistas explican el fenómeno "El Niño Costero" de 2017
Boletín 59 de la serie C del INGEMMET