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jueves, 11 de marzo de 2021

Proyecto de investigación sobre aplicación de Infraestructura Verde para prevenir huaycos en Chosica, Lima, Perú


En Perú, desde hace pocos años se viene promoviendo iniciativas para crear un ambiente más favorable para prevenir la deforestación y la generación de desastres. Se han desarrollado mecanismos para incentivar las inversiones vinculadas a la “Infraestructura Natural o Verde”. Por ejemplo, el financiamiento “Sembramos Agua” del Servicio de Agua y Alcantarillado de Lima, ha creado una plataforma para incentivar mecanismos de compensación por servicios ecosistémicos y la infraestructura natural es reconocida actualmente en el marco de inversión del gobierno peruano. Con respecto a la implementación, este tipo de iniciativas están en marcha e incluyen al Proyecto Infraestructura Natural para la seguridad hídrica en Perú de la USAID. Sin embargo, las autoridades locales y nacionales tienen un conocimiento limitado de los beneficios de usar este tipo de alternativas para abordar problemas geodinámicos, como inundaciones y flujo de detritos, que impactan a la región año tras año. 


Infraestructura Verde para la mitigación de inundaciones es aquella que se configura bajo un enfoque basado en la conservación de ecosistemas para incrementar la resiliencia ante inundaciones y al mismo tiempo contribuye al mejoramiento de una comunidad autosostenible. En este contexto, también contribuye a la mejora de la calidad de vida de las comunidades (Benedict, 2006). 

Ante la necesidad de realizar investigaciones enfocadas hacia la creación de metodologías precisas para focalizar este tipo de intervenciones, se viene desarrollando desde el 2018 el proyecto de investigación "Infraestructura natural o verde para enfrentar los efectos de eventos extremos en Lima, Perú". El piloto de esta propuesta busca aplicar el enfoque de la Infraestructura Verde en la cuenca de la quebrada Carossio en el distrito limeño de Chosica. La base es el concepto de que una cuenca hidrográfica es un sistema de gestión de caudal semejante a una estructura foliar. Este modelo de desarrollo ha sido utilizado en modelos de evolución de cuencas hidrograficas en el pasado (Willgoose, 1991) y el método requiere el uso eficiente de la energía del flujo de escombros utilizando una serie de drenajes construidos similares a ese patrón dendrítico. Entonces se plantea utilizar pedraplenes cuya distribución se debe diseñar con el uso de modelos numéricos. 

Este es un proyecto de la Universidad Charles Darwin (Australia) y cuenta con el apoyo de la Oficina Española de Cambio Climático, la Universidad de Zaragoza y la PCM de Perú.

A inicios del 2021 se presentó este el proyecto en la Convención australiana de Geociencias 2021.(ver resumen del artículo aquí). Se espera que esta investigación contribuya a la evaluación de flujos de detritos, la aplicación de las tendencias recientes a nivel internacional para desarrollar soluciones ambientales sostenibles ante crisis futuras y para promover ciudades resilientes y autosuficientes en Perú.

Referencias citadas

Benedict, M. y. (2006). Green Infrastructure, linking landscapes and communities. Washington: Island press.

Willgoose, G., Bras, R. L., and Rodriguez‐Iturbe, I. (1991), A coupled channel network growth and hillslope evolution model: 1. Theory, Water Resour. Res., 27(7), 1671– 1684, doi:10.1029/91WR00935.

lunes, 16 de marzo de 2020

Estudio Geomorfológico en la cuenca del río Casma contribuye con el control de inundaciones en el Perú


El río Casma, un río de régimen torrencial que presenta un patrón trenzado en constate evolución, ha tenido episodios de inundación, entre los años 1966 y 2017 que algunos investigadores asocian al evento ENSO. Estos episodios produjeron modificaciones el cauce, siendo las más significativas, las relacionadas con la canalización del río a partir del año 2011.

 

En la tesis titulada: "ANÁLISIS GEOMORFOLÓGICO-HISTÓRICO DEL VALLE DE SAN RAFAEL – CUENCA DEL RÍO CASMA, PERÚ"  del Magister Cesar Abad, especialista en Ordenamiento Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros de Perú, se evidencia que existe una fuerte presión por la ampliación agrícola en el valle del río San Rafael, lo que ha dado como resultado la reducción de la superficie de bosques. Asi mismo, una de las conclusiones del estudio es que la ocupación agrícola dentro de la denominada faja marginal del río, interfiere con la actividad fluvial del mismo.

El especialista recomienda mejorar la gestión de la zona de ribera en el área del valle de San Juan, a fin de contribuir con su restauración ecológica.

Como citar la tesis:

Abad, C. 2019. ANÁLISIS GEOMORFOLÓGICO-HISTÓRICO DEL VALLE DE SAN
RAFAEL – CUENCA DEL RÍO CASMA, PERÚ. Tesis de Master. Universidad de Barcelona, España

Información relacionada:

martes, 1 de enero de 2019

Evolución Geomorfológica del Abanico de Lima (Perú) queda revelada por investigación doctoral en Geomorfología

En este post resumimos la última publicación de la especialista en riesgos geológicos Sandra Villacorta, PhD por la Univ. Politécnica de Madrid (España) e investigadora asociada a la Univ. de Charles Darwin (Australia).

La investigación se centra en la evaluación geomorfológica del abanico aluvial de Lima (Perú), una compleja forma de relieve, resultado de las contribuciones de sedimentos del río Rimac y la coalescencia de los abanicos aluviales de los cauces afluentes al río Rimac. 


Las zonas de depósito en el abanico y el cauce principal cambiante y sus tributarios están influenciados por las geoformas heredadas de un clima semi-árido y por los cambios climáticos pasados. La secuencia sedimentaria superior del abanico (observada en los acantilados de la Costa Verde de Lima, la capital peruana) es de edad Pleistoceno superior - Holoceno (por los resultados de las dataciones OSL realizadas en los laboratorios de Denver del USGS). Los sedimentos que lo forman no son cohesivos y son altamente móviles durante las inundaciones y los terremotos.

Las características dominantes en la secuencia observada son facies de canales entrelazados y flujos laminares que fueron influenciados por las transgresiones marinas post-glaciales del Pleistoceno-Holoceno. Una comprensión más profunda de la evolución del abanico aluvial de Lima proporciona información sobre la evolución futura del abanico en el marco de la Tectónica activa y el cambio climático. 

Además, el abanico de Lima es un área con una alta densidad de población humana por tanto de riesgo frente a inundaciones y flujos de detritos que resultarían en la consecuente pérdida de vidas y propiedades humanas. Por lo tanto, la mejor comprensión de la evolución geomorfológica del abanico de Lima, como resultado del estudio, contribuirá a una mejor definición de las áreas de alto riesgo ​​por este tipo de procesos naturales y a su vez a la prevención de desastres en la capital peruana.

Se trata de una investigación doctoral de la la Universidad Politécnica de Madrid que recibió el apoyo de Surface Water and Erosion Solutions y la Univ Charles Darwin (Australia), el IGME (España), el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y entidades nacionales como el INGEMMET, CONIDA, IPEN y la UNI. 

Como citar el artículo:
Villacorta, S. P., Evans, K. G., De Torres, T. J., Llorente, M., & Prendes, N. (2018). Geomorphological evolution of the Rimac River’s alluvial fan, Lima, Peru. Geosciences Journal, 1-16. https://doi.org/10.1007/s12303-018-0049-5

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.

miércoles, 15 de noviembre de 2017

Primer Mapa Geomorfológico del Perú


El Mapa Geomorfológico del Perú a escala 1/100000 se empezó a preparar por profesionales del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgicco (INGEMMET) el 2011, recopilando y analizando toda la información nacional sobre Geomorfología y estudios geomorfológicos realizados en el Perú a diferentes escalas. Uno de sus objetivos fue el de estandarizar los mapas presentados en los estudios de riesgos geológicos realizados por edicha entidad, normalizar las simbologías, leyendas y metodología asociada a la cartografía de geoformas en el territorio nacional.

En su elaboración se tomó como referencia estudios realizados por importantes referentes como el Servicio Geológico Canadiense, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y el ITC de Holanda. En los trabajos de campo, profesionales del INGEMMET revisaron in situ de las geoformas identificadas en los mapas preliminares o interpretados. Se contó con el valioso apoyo de especialistas de la Universidad Complutense, Universidad Politécnica de Madrid, Instituto Geológico y Minero de España (IGME), así como aportes de profesionales de la Universidad de Zaragoza quienes brindaron recomendaciones sobre la simbología estandarizada que emplea el INGEMMET desde el 2013 en sus estudios.


Ante la necesidad de realizar investigaciones geomorfológicas de calidad, entre el 2014 y 2017 se  incorporaron a este proyecto temas de investigación que asocian la Geomorfología con el Cambio Climático. Asimismo se desarolló investigación plasmada en dos tesis de pregrado sobre geomorfología glaciar y una tesis de doctorado sobre Geomorfología fluvial en el río Rímac. Dichas investigaciones dieron las pautas a seguir en esta temática en el Perú.

Como parte de este proyecto se desarrollaron cursos, escuelas de campo y conferencias científicas con el fin de reforzar la metodología y técnicas aplicadas en el desarrollo de la cartografía geomorfológica a nivel nacional. De este modo se llevó a cabo el curso teórico-práctico Geomorfología y Cambio Climático (auspiciado por el CONCYTEC) a cargo del Dr José Úbeda, así como la escuela de campo sobre Geomorfología fluvial y modelización numérica de inundaciones a cargo del Dr Miguel Llorente del IGME quien ha colaborado con el INGEMMET como parte del convenio entre el INGEMMET y el IGME y con el auspicio de la IAPG, SGP,  y YES Network.






A fines del 2016 se presentó oficialmente el mapa Geomorfológico del Perú a escala nacional en el espacio de difusión  los "Viernes Geocientíficos" del INGEMMET (ver la presentación aquí). Esta información es muy valiosa para los estudios de Ordenamiento Territorial y ZEE en el Perú, asimismo constituye la base para estudios de otras entidades como el MINAM, CENEPRED y ANA.

Recientemente la información ha sido colgada en el GEOCATIMIN, visualizador de mapas del INGEMMET.




lunes, 1 de mayo de 2017

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE AGUAS CONTINENTALES A PARTIR DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS E INDICADORES BIOLÓGICOS

Mapa de la región del noroeste de España, Galicia, donde se localizan los
4 tipos de embalses estudiados (4 fotografías a la derecha)
En este post resumimos un estudio realizado por un equipo de investigadores españoles de la Universidad de Vigo del Departamento de Ecología y Biología Animal del cual formé parte. Se desarrolló en 2015 en la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa en la Comunidad Autónoma de Galicia (NW de España). La hipótesis de partida fue la posible influencia de las condiciones geo-hidromorfológicas y climáticas sobre las poblaciones de fitoplancton.



Río Fragoso, en la provincia de Ourense (España)
Se han estudiado cuatro embalses de ese sector. A partir de una revisión general de todas las características de los embalses se eligieron dos  con morfología de “encajados” y dos  “tendidos”. Se tuvieron en cuenta las regiones climáticas donde se sitúan dichos embalses, escogiéndose dos de ellos en la región climática Atlántico Sur (mayor cantidad de precipitaciones, horas de sol y temperaturas), uno en la región climática de Atlántico Norte (menores precipitacioneshoras de sol y temperaturas) y otro en la región climática Interior Oeste (con características intermedias).

Los resultados del estudio concluyen que:

-La estratificación de los embalses estudiados está relacionada con su morfología, presentándose en los embalses tendidos y careciendo de ella (o con una estratificación mínima) los encajados. Sin embargo no se corrobora que se trata de un factor determinante en la estructura poblacional de su fitoplancton.

-La estructura de las poblaciones fitoplanctónicas no parece verse afectada por los pequeños cambios de temperatura e insolación que se observan a lo largo de la Comunidad Autónoma de Galicia. Sin embargo parece que las diferencias en los índices de precipitación si pueden estar influyendo en dichas poblaciones.

- Los contenidos y aportes de nutrientes son un factor determinante de las poblaciones fitoplanctónicas de los embalses gallegos.

Las aplicaciones de este estudio pueden verse en muchos campos y son importantes para el análisis del riesgo ambiental de las zonas costeras como la evaluada.

Links relacionados:

Grupo de Grupo de Entomología acuática. de la Universidad de Vigo.

miércoles, 18 de enero de 2017

IMPORTANTE ESTUDIO SOBRE LOS PELIGROS GEOLÓGICOS EN LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO

El estudio de los peligros geológicos en la región de Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao se presentan en el Boletín 59 de la serie C del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), como resultado de los trabajos efectuados por el INGEMMET entre los años 2008 y 2014 (proyecto "Geología, Geomorfología, Peligros Geológicos y Características Ingeniero Geológicas del Área de Lima Metropolitana y la región Callao"). Los trabajos se destinaron a evaluar el medio físico y a la identificación del grado de peligrosidad de las ocurrencias recientes y antiguas de procesos geológicos que pueden causar desastres en nuestra ciudad capital. Asimismo la publicación presenta el primer estudio geomorfológico en esta área del territorio nacional y el primer modelo de susceptibilidad por movimientos en masa, validado con cartografiado de procesos superficiales a escala 1:25 000.

Una de las mayores problemáticas urbanas de Lima Metropolitana, capital peruana, es la ubicación de la población -especialmente la de menos recursos económicos-, sobre antiguas quebradas “secas” o laderas inestables, sin reparar en el peligro latente que significa para sus vidas, el vivir en zonas donde las condiciones geológicas son desfavorables, y sin considerar la proximidad a las zonas montañosas de los andes. Esta condición en especial constituye un alto riesgo para Lima Metropolitana en épocas de avenidas excepcionales como el fenómeno EL NIÑO o sismos de gran magnitud.

Villacorta et al. 2015
Las precipitaciones excepcionales detonan huaicos en las quebradas adyacentes–normalmente secas- a los cursos de los ríos Rímac, Lurín y Chillón como en Media Luna (Canto Grande), Huaycan (Ate), Quirio, Pedregal (Chosica), etc. y/o causan desbordes de los ríos principales. Basta recordar lo acontecido durante el fenómeno El NIÑO de 1998, cuando se produjo el desborde de la quebrada Huaycoloro que afecto al Cercado de Lima (Capel, 1999).

Por otro lado no se puede olvidar que Lima Metropolitana y en general el Perú está ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacifico, la zona con mayor actividad sísmica y volcánica a nivel mundial. Nuestra ciudad capital ha soportado a lo largo de su historia varios terremotos como los de 1586, 1655, 1746, 1940, 1966 y 1974, que causaron pánico y destrucción de viviendas e infraestructura, especialmente en zonas donde las condiciones geológicas son menos favorables y las poblaciones más pobres.

Algunos de los sectores más susceptibles a diversos procesos geológicos que pueden causar desastres son: Lomo de Corvina (Villa El salvador), La Rinconada (San Juan de Miraflores), José Carlos Mariategui (San Juan de Lurigancho), entre otros.

Este estudio constituye la contribución mas importante del INGEMMET a la solución de la problemática urbana de Lima Metropolitana principalmente en lo concerniente al proceso de crecimiento urbano desordenado en nuestra ciudad.


Contenido relacionado:
Zonas críticas por peligros geológico en Lima Metropolitana

miércoles, 21 de enero de 2015

La Geomorfologia desde los puntos de vista geográfico y geológico

La Geomorfología estudia las formas de la corteza terrestre: el origen y la evolución de la tierra firme emergida, pero puede estudiar también los fondos marinos. Esta ciencia cuyos inicios se sitúan a principios del siglo XX, es abordada tanto desde el punto de vista geológico como el geográfico.

Por una parte es considerada dentro de la Geografía, la cuál tiene por objeto el estudio de la superficie terrestre y la distribución espacial y las relaciones recíprocas de los fenómenos físicos, biológicos y sociales que en ella se manifiestan. En un sentido clásico la Geografía (del griego geos, Tierra, y grafein, describir) es la ciencia de la descripción de la Tierra, pero hoy en día, además de describir, la Geografía trata de explicar. Se le considera una ciencia que aglutina a todas las demás ciencias, tanto naturales como sociales, desde la Historia hasta las Matemáticas, puesto que los objetos de estudio de la Geografía son muchos y muy variados. En Geografía física por ejemplo se emplean métodos de la Geología, la Litología y la Geofísica. asimismo es importante conocer de Climatología, con métodos de la Meteorología y la Estadística.

Como parte de la Geología, ciencia que estudia la composición y estructura interna de la Tierra y los procesos por los cuales ha ido evolucionando a lo largo del tiempo geológico; la Geomorfología busca conocer la génesis de las formas de relieve. Se persigue tanto la descripción como la explicación del relieve terrestre, continental y marino, como resultado de la interferencia de los agentes atmosféricos sobre la superficie terrestre.

Muchos autores sitúan el nacimiento de la Gemorfología en los trabajos del geólogo-geógrafo William M. Davis que en 1899 publicó su obra el "Ciclo Geográfico" donde presenta la primera interpretación global del relieve según un modelo histórico-evolutivo. Fue Davis quien ideó el primer método de análisis geomorfológico.

Entre 1930 y 1960 aparecen dos tendencias marcadas en Geomorfología: la Escuela Europea y la escuela Americana. Estas tendencias propiciaron en los años siguientes un notable desarrollo del análisis geomorfológico a nivel mundial.

El relieve terrestre va evolucionando en la dinámica del ciclo geológico mediante una serie de procesos constructivos y destructivos que se ven perennemente afectados por las fuerzas gravitatorias que buscan equilibrar los desniveles; es decir, hace que las zonas elevadas tiendan a caer y colmatar las zonas deprimidas. Estos procesos hacen que el relieve transite por diferentes etapas.

Los desencadenantes de dichos procesos pueden categorizarse en cuatro grandes grupos:

• Factores geográficos: El relieve se ve afectado tanto por factores bióticos como abióticos, de los cuales se consideran propiamente geográficos aquellos abióticos de origen exógeno, tales como el relieve, el suelo, el clima y los cuerpos de agua. El clima con sus elementos tales como la presión, la temperatura, los vientos. El agua superficial con la acción de la escorrentía, la acción fluvial y marina. Los hielos con el modelado glacial, entre otros. Son factores que ayudan al modelado, favoreciendo los procesos erosivos.

• Factores bióticos: El efecto de los factores bióticos sobre el relieve suele oponerse a los procesos del modelado, especialmente considerando la vegetación, sin embargo, existen no pocos animales que colaboran con el proceso erosivo tales como los caprinos.

• Factores geológicos: tales como la tectónica, el diastrofismo, la orogénesis y el vulcanismo, son procesos constructivos y de origenendógeno que se oponen al modelado e interrumpen el ciclo geográfico.

• Factores antrópicos: La acción del hombre sobre el relieve es muy variable, dependiendo de la actividad que se realice, en este sentido y como comúnmente pasa con el hombre es muy difícil generalizar, pudiendo incidir a favor o en contra de los procesos erosivos.

Ejemplo de mapa Geomorfológico. Tomado 
de: Peña y Monne, 2014

ELABORACIÓN DE MAPAS GEOMORFOLÓGICOS

En la elaboración de mapas geomorfológicos ha de tomarse en cuenta particularmente la escala de trabajo. asi pro ejemplo en las escalas de detalle se representan mayormente procesos activos, mientras que en las de menor detalle tienen mejor cabida los procesos de carácter tectónico con indicadores de procesos predominantes. Algunos alcances para elaborarlos son los siguientes:
  • Se se requiere previamente la obtención de información base: topografia,  pendientes, litología,  procesos activos, drenaje etc. 
  • A partir de los datos del mapa litológico y tomando en cuenta los dominios estructurales se establece la división morfo-estructural. 
  • Con la información genética contenida en los datos de campo y en la revisión de información en gabinete se establece la aplicación del atributo de origen respectivo, estableciéndose la subdivisión de unidades cartográficas perteneciente a cada dominio morfo-estructural y en la unidad que representa a las formaciones superficiales se definen las áreas en fusión de su morfogénesis predominante (empleando para eso el mapa de procesos activos). 
  • Cada porción del territorio delimitada al aplicar los pasos anteriores se vuelve a subdividir tomando como referencia a las formas representadas en los pasos anteriores la nueva subdivisión determina la caracterización morfogenética de detalle, es decir define el origen especifico de cada unidad cartográfica. Esto se consigue mediante la agrupación y delimitación de formas originarias de un mismo proceso. 
  • Las unidades cartográficas delimitadas en los pasos anteriores se caracterizan y cuando es necesario se subdividen en función de la amplitud de relieve, atributo que se determina con el mapa de pendientes y el mapa topográfico. 
  • Antes de confeccionar la leyenda y simbología se deben definir, denominar y subdividir las unidades en elementos, con ayuda de una clasificación fisiográfica y el análisis de fotografías aéreas, imágenes de satélite (por ejemplo la combinación de bandas para ver diferencias entre zonas de hielo o nieve) y los DEM (modelo de elevación digital, a partir de la topografía). 
Para los que quieren investigar más sobre este tema, aquí van algunas referencias:

BOCCO, G., A. VELÁZQUEZ Y M.MENDOZA (2001). GIS-based regional geomorphological mapping for land-use planning. Geomorphology 39:211-219.

BOCCO, G., M. MENDOZA-CANTÚ, A. VELÁZQUEZ Y A. TORRES (1999). "La regionalización geomorfológica como una alternativa de regionalización ecológica en México". Investigaciones Geográficas. 40:7-22.

DAVIS, W. M. (1899). THE GEOGRAPHICAL CYCLE. Geogr.J. 14 (A) , 481-504.

PEDRAZA, J. (1996). Geomorfología. Principios, Métodos y Aplicaciones. Ed. Rueda. 414 pp., Madrid. Considerado por muchos como "La biblia de la Geomorfología"

MARTÍNEZ-ÁLVAREZ, J. (1979). Mapas geológicos: Explicación e interpretación. Paraninfo. España, 245 p.

MARTÍN-SERRANO, Á.; SALAZAR, Á.; NOZAL, F.; SUÁREZ, Á. (2004): Mapa geomorfológico de España a escala 1:50.000. Guía para su elaboración. Instituto Geológico y Minero de España. Madrid (España).

Información relacionada a este tema

Mapa Geomorfológico del Perú
Investigación geomorfológica de los Andes centrales
Estudio Geomorfológico en la cuenca del río Casma

martes, 11 de noviembre de 2014

Curso Post-Workshop: Modelamiento de Inundaciones aplicando métodos Geomorfológicos e hidraulicos

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), la Sociedad Geológica del Perú (SGP), la IAPG Perú y la YES Network Perú organizan el Curso MODELAMIENTO DE INUNDACIONES APLICANDO MÉTODOS GEOMORFOLOGICOS E HIDRAULICOS; con el objetivo de capacitar y formar profesionales peruanos en metodologías de investigación geomorfológica aplicada al análisis de peligrosidad por inundaciones. Útil para la planificación de las estrategias de mitigación de los efectos de las inundaciones e información básica para el ZEE y OT. El evento se llevará a cabo como un curso post-workshop “Peligros Geológicos en Lima, Perú”, el cual se desarrollará entre los días 20 y 21 de noviembre del presente año, actividad organizada por la IAPG Perú y la Sociedad Geológica peruana. Cabe mencionar que por parte del INGEMMET el curso esta enmarcado en el Proyecto GA24A: Mapas Geomorfológicos por regiones del POI 2014 de la DGAR y se desarrollaría como parte del convenio marco firmado entre INGEMMET-IGME.

Es importante mencionar que el IGME (España) ha desarrollado desde hace décadas estudios de paleo-hidrología, análisis de la peligrosidad y riesgo por inundaciones, los cuales le han permitido desarrollar experiencia que pretenden ampliar y difundir a todo nivel; así como promover la transferencia de tecnología y conocimiento a otras instituciones como la nuestra. En este marco se posibilita que INGEMMET acopie las metodologías y técnicas del IGME en el desarrollo de investigaciones geomorfológicas aplicadas, que tienen un interés estratégico para el futuro desarrollo sostenible del Perú.

El curso teórico-práctico se desarrollará en los ambientes del ingemmet del Perú a cargo del PhD Miguel Llorente Isidro. La escuela de campo en el transecto Lima-San Ramón donde se aprecian geoformas fluviales en las tres regiones representativas del Perú (costa, sierra y selva).



viernes, 22 de noviembre de 2013

Peligros geológicos en el distrito de Jepelacio, provincia Moyobamba, región San Martín

Figura 1. Mapa geológico de los sectores 
El-Mirador, San Miguel, Pacaypite y Carrizales
 (Modificado de: Sánchez y Herrera, 1998).
Con el objetivo de evaluar los peligros geológicos que podrían afectar a los centros poblados de Carrizales, San Miguel, El Mirador, Pacaypite y Jepelacio del distrito de Jepelacio, provincia Moyobamba, región San Martín; en abril del 2013, profesionales del INGEMMET inspeccionaron la zona en compañía de representantes de la Subgerencia de Defensa Civil de la Región San Martín, el alcalde de Jepelacio y profesionales del Proyecto Especial Alto Mayo.

En el área comprendida entre Jepelacio y San Miguel, se encuentran afloramientos de rocas arcillosas, arenosas y calcáreas (figura 2). Por encontrarse en capas delgadas y estar intensamente fracturadas estas rocas son susceptibles a la generación de movimientos en masa. En el caso de las rocas arcillosas y limosas, estas son altamente deleznables y desmoronables. En la inspección de campo se observó en el área del caserío El Mirador los estratos de arenisca CON POTENCIAS de hasta 1 m (foto 1). Por este tipo de estructura, la erosión se produce de forma esferoidal.
Estrato de arenisca con potencia aprox. de 1 m

La evaluación de los antecedentes y constatación en campo permite señalar que:

· En el caserío El Mirador, se ha formado un represamiento de la quebrada Sanango Yaco, por efecto de un deslizamiento, lo que hace peligrar al centro poblado de San Miguel ante un posible desembalse.

· En Pacaypite los movimientos en masa han afectado seriamente a viviendas. La reactivación del depósito antiguo en Pacaypite como flujo de tierra se produjo a raíz de las lluvias del 21 y 22 de marzo del 2013 al saturarse parte del cuerpo del deslizamiento donde se encontraban lentes limo-arcillosos. Se manifiesta el movimiento de flujo con agrietamientos en el terreno con desplazamientos horizontales de hasta 40 cm y saltos verticales de hasta 30 cm. Este fenómeno afectó la iglesia (foto 2), 03 viviendas y a la carretera Pacaypite-Jepelacio.

Foto 2. Iglesia y viviendas colapsadas por el arrastre
diferencial entre la superficie del fondo del flujo y la
 parte superficial el del flujo de tierra en Pacaypite.

· En Jepelacio los movimientos en masa son antiguos y recientes (200 al 2011), para prevenir su reactivación se deben hacer obras de prevención y mitigación.

· Otros movimientos en masa antiguos como la avalancha de rocas de Carrizales han sufrido una reactivación posiblemente por sismo.

La principal causa de los últimos movimientos en masa ocurridos en dichas localidades, ha sido la saturación de agua del material del substrato (capas rojas). El factor detonante ha sido la fuerte precipitación pluvial de los días 21 y 22 de marzo del 2012. Se observa además que la deforestación ha favorecido la inestabilidad de los terrenos.

Para prevenir los daños causados por estos procesos, se debe considerar la reubicación de las viviendas que se encuentran en sectores críticos por movimientos en masa, así como la realización de estudios a escala de detalle. Asimismo se debe elaborar un plan de emergencia para caso de huaycos de la quebrada Sanango Yaco que puedan afectar al poblado de San Miguel.