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sábado, 8 de junio de 2019

Primer Modelo de Susceptibilidad por movimientos en masa en el Perú


El objetivo del "Mapa de Susceptibilidad por Movimientos en Masa en el Perú" ha sido plantear un modelo que establezca las zonas de mayor propensión a este tipo de procesos con el fin de priorizar escenarios donde se desarrollen estudios más específicos de riesgo geológico y contribuir así en la prevención de desastres a nivel nacional. Este mapa ha sido la base para el mapa de Vulnerabilidad Física elaborado por el MINAM. 

El primer modelo fue elaborado por la Dr Sandra Villacorta quien analizó información provista por el Programa nacional de Riesgos geologicos del INGEMMET que incluye una base de datos acopiada entre los años 2000 y 2010. 

Literatura de interés:
CARTAYA, S.; MÉNDEZ, W.; PACHECO, H.. Modelo de zonificación de la susceptibilidad a los procesos de remoción en masa a través de un sistema de información geográfica. Interciencia, 2006, vol. 31, no 9.

ROA, J.G. Aproximación al mapa de susceptibilidad y amenazas por deslizamientos de la ciudad de Trujillo, Venezuela. Revista AGORA. Trujillo,(Venezuela), 2006, vol. 9, no 2.

Villacorta, S., Fidel, L., & Zavala Carrión, B. (2012). Mapa de susceptibilidad por movimientos en masa del Perú. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 69(3), 393-399.

Información relacionada

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

jueves, 2 de noviembre de 2017

Conoce la Base de datos de peligros geológicos en el Perú administrada por el INGEMMET

La base de datos georeferenciada de los peligros geológicos y geohidrológicos (o hidrometeorológicos) del Perú es generada, almacenada y actualizada por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico del Perú - INGEMMET. La información es ampliamente utilizada por el instituto nacional de Defensa Civil - INDECI, el centro Nacional de estimación de Riesgo de Desastres - CENEPRED, la Autoridad nacional del Agua - ANA, entre otras instituciones nacionales. Así mismo ha sido incluida en otras geodatabases internacionales como DESINVENTAR.

Tomado de GEOCATMIN (INGEMMET, 2017)

El INGEMMET mantiene actualizada esta base de datos, a fin de que cualquier investigador o usuario que desee emplearla, pueda contar con una base inicial de información acerca de los fenómenos que ocurren en un determinada área de interés. Dicha geodatabase cuenta actualmente con cerca de 45 000 procesos inventariados.

Pueden acceder a ella desde GEOCATMIN, el portal de visualización de mapas del INGEMMET, que ahora cuenta con herramientas SIG que  permiten estimar una recurrencia relativa y dimensión de los eventos evaluados.

Contenido relacionado:

Bases de datos -INGEMMET

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.


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Zonas críticas por peligros geológico en Lima Metropolitana

miércoles, 9 de marzo de 2016

Huaicos y caída de rocas en Lima Metropolitana que podrían activarse con sismos y lluvias excepcionales

¿Conoces cuales son los sectores que podrían ser más afectados por caídas de rocas, derrumbes, inundaciones y procesos de erosión fluvial en Lima Metropolitana y El Callao?

Para saber más al respecto revisa el Boletín 59 de la serie C del ingemmet: "Peligros geológicos en Lima Metropolitana y El Callao”, elaborado por la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico del INGEMMET (disponible en el siguiente link, clikear en serie C y buscar el N° 59).

Según el informe de INGEMMET, existen 107 zonas críticas, que son propensas a ser afectadas por procesos geológicos y geo-hidrológicos teniendo como detonantes las lluvias intensas y los sismos de gran magnitud.

Cabe destacar que muchas de estas zonas corresponden a las quebradas adyacentes (normalmente secas) a los cursos de los ríos Rímac, Lurín y Chillón. Ejemplos notables de estas son las quebradas Media Luna (Canto Grande), Huaycan (Ate), Quirio, Pedregal (Chosica), y otras en Carabayllo y Comas como las quebradas El Progreso, Torreblanca y Punchauca en el distrito de Carabayllo muestran evidencias de huaycos en caso de lluvias excepcionales como las presentadas durante el evento EL NIÑO del año 1998.

Tomado de: http://www.ingemmet.gob.pe/
Zonas propensas a derrumbes son las laderas de los cerros de los distritos como Comas, San Juan de Lurigancho y Huaycan, donde existen bloques de roca sueltos e inestables, que ante lluvias excepcionales o sismos podrían ceder, afectando a las viviendas ubicadas en la parte baja.

Por otro lado no se puede olvidar que Lima Metropolitana y en general el Perú está ubicado en la zona con mayor actividad sísmica y volcánica a nivel mundial habiendo soportado a lo largo de su historia varios terremotos como los de 1586, 1655, 1746, 1940, 1966 y 1974.

Otro de los sectores críticos en Lima Metropolitana es el sector Lomo de Corvina, en el distrito de Villa el Salvador, susceptible a los derrumbes y flujos en caso de presentarse sismos o lluvias de tipo excepcional. El principal problema de esta zona es que las viviendas han sido construidas sobre una duna (arena suelta), otorgando inestabilidad total a las construcciones.

Asi tambien, una zona crítica esta ubicada en uno de los distritos más populares de Lima Metropolitana: El Agustino afectada por procesos de Hundimiento. En 1996, A partir de estudios geotécnicos se supo que los hundimientos esta zona están relacionados a excavaciones mineras antiguas.


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Estudio de peligros geológicos en Lima Metropolitana
Peligros geológicos en el sector Virgen de Fátima (SJL)
Tsunami en la costa de Lima Metropolitana
Huaicos en Chosica
Video del INGEMMET sobre zonas susceptibles a caidas de rocasy huaycos

martes, 1 de marzo de 2016

MOVIMIENTOS EN MASA

Los movimientos en masa son procesos activados principalmente por la gravedad. Entre ellos tenemos a los flujos de detritos (huaicos), las caídas o desprendimientos de roca, los deslizamientos y la reptación de suelos.
Tomado de: http://floodlist.com/america/floods-
landslides-peru-bolivia-heavy-rainfall

En la Guía multinacional: "Movimientos en masa en la región Andina: Una Guía para la evaluación de Amenazas" (PMA-GCA, 2007) se tiene una detallada descripción sobre este tipo de procesos, enfocada a su identificación, cartografiado y modelamiento. En el siguiente link pueden descargar la guía, por cortesía del INGEMMET.


Información relacionada:
Mapa de movimientos en masa en el Perú
Modelo de susceptibilidad por movimientos en masa
Deslizamientos

LOS FLUJOS DE DETRITOS O HUAICOS

Flujo de detritos de la Qda. Quilco en la parte alta de la cuenca del
río Lurin (Región Lima). Foto: INGEMMET, 2010
Se denominan así porque se refieren a materiales que se movilizan como si fueran fluidos. Pueden clasificarse de acuerdo al tipo de material y otros parámetros como la presencia de agua. Por ejemplo es común escuchar entre los geólogos los términos: flujo de detritos, flujo de lodo, etc. referidos al material involucrado. Pueden ser violentos, rápidos y hasta lentos, pero implican el movimiento de un considerable volumen de material.

Algunos términos específicos relacionados a este tipo de procesos, son conocidos y usados inadecuadamente, como aluvión, alud y huayco.

Para el estudio de este tipo de procesos es necesario levantar columnas estratigráficas que permiten registrar la periodicidad de cada evento. Este trabajo implica considerar aspectos geológicos básicos como los explicados en el siguiente link.

Post relacionados:

Huaicos en la cuenca del río Rímac

sábado, 1 de marzo de 2014

SUSCEPTIBILIDAD Y AMENAZA

Existe cierta confusión cuando se habla de los términos Suceptibilidad y Amenaza. A sugerencia de algunos de nuestros seguidores hemos visto por conveniente aclarar un poco el tema en este espacio. Para ello tomemos como ejemplo los deslizamientos.

Cuando se habla de susceptiblidad por deslizamientos se refiere a la tendencia de un terreno a generar estos procesos, en función a sus propiedades intrínsecas (geología, pendiente, cobertura vegetal, tipo de suelo, etc). es decir la susceptibilidad por movimientos en masa refleja la predisposición del ambiente físico y de los elementos inherentes al terreno como la geología, pendiente, geomorfología, cobertura vegetal, etc., ante la ocurrencia de movimientos en masa.

En cambio la amenaza por deslizamientos está relacionada a una probabilidad de ocurrencia de tales fenómenos, de una magnitud esperada en un lugar y tiempo definidos.

La Amenaza se analiza en relación a la susceptibilidad y los factores detonantes (lluvias y sismos) son los que accionan o disparan el inicio de los eventos. Por lo tanto se podría decir que la susceptibilidad es más cualitativa, mientras que la amenaza es cuantitativa.

Para el caso del análisis de la susceptibilidad existe diferentes metodologías que se mencionaron anteriormente en este blog (links abajo).



Literatura de interés:

CARTAYA, S.; MÉNDEZ, W.; PACHECO, H.. Modelo de zonificación de la susceptibilidad a los procesos de remoción en masa a través de un sistema de información geográfica. Interciencia, 2006, vol. 31, no 9.

ROA, J.G. Aproximación al mapa de susceptibilidad y amenazas por deslizamientos de la ciudad de Trujillo, Venezuela. Revista AGORA. Trujillo,(Venezuela), 2006, vol. 9, no 2.

Villacorta, S., Fidel, L., & Zavala Carrión, B. (2012). Mapa de susceptibilidad por movimientos en masa del Perú. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 69(3), 393-399.

Información relacionada:
Modelos de susceptibilidad
Estudio de Peligrosidad
Peligro o Amenaza

lunes, 25 de noviembre de 2013

ESTUDIO DE PELIGROS GEOLÓGICOS EN HUANCABAMBA Y SÓNDOR (REGIÓN PIURA)

El INGEMMET en convenio con el GORE Piura realizará un estudio de peligrosidad de los deslizamientos que afectan a las ciudades de Huancabamba y Sóndor en la región de Piura (al norte del Perú) con fines de prevenir desastres asociados. La iniciativa parte de un grupo de profesionales piuranos que solicitaron al INGEMMET se realice la evaluación de tales procesos geológicos al detalle. Este trabajo se inicio en mayo de este año con una escuela de campo donde 12 profesionales del INGEMMET acudieron a los sectores referidos para iniciar los trabajos de reconocimiento e identificación de los peligros geológicos.
INGEMMET ha realizado estudios anteriores como el Estudio de Riesgos geológicos de la región Piura, cuyos principales resultados son la cartografía de peligros geológicos a escala 1:50 000 de 66 hojas topográficas, inventario de 1744 ocurrencias de peligros geológicos y geohidrológicos (incluidos en el GEOCATMIN, la base de datos georeferenciada del INGEMMET); así como la identificación de 48 zonas críticas (vulnerables a los procesos identificados).

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.

martes, 7 de agosto de 2012

CRECIDA O INUNDACIÓN DE DETRITOS

En ingles denominadas "debris flood", las crecidas de detritos son flujos muy rápidos de crecidas de agua que transportan una gran carga de detritos a lo largo de un canal. Usualmente también llamados flujos hiperconcentrados estos procesos son altamente destructivos (Hungr et al., 2001; Hungr, 2005). Es difícil distinguir entre un flujo de detritos y una crecida de detritos con base en la concentración de sedimentos, por lo que deben diferenciarse según el caudal pico observado o potencial (las crecidas de detritos se caracterizan por caudales pico 2 ó 3 veces mayores que el de una crecida de agua o inundación), de esta manera, la capacidad de daño de este tipo de procesos es similar a la de una inundación. Los objetos impactados quedan enterrados o rodeados por los detritos. Excepcionalemente pueden producirse debido a descargas de agua inusualmente altas por el rompimiento de presas naturales o artificiales, la liberación súbita de agua de lagos glaciales (GLOFs) o subglaciales (Hungr, 2005). Estos son denominados aluviones, en Perú, Chile y Argentina. Los depósitos de crecidas de detritos están compuestos comúnmente por mezclas de arena gruesa y grava pobremente clasificada.



Foto tomada de: LA REPÚBLICA (marzo, 2012)


lunes, 6 de agosto de 2012

AVALANCHA DE DETRITOS

Tipo de flujo caracterizado porque el material se desplaza libremente ladera abajo sin estar canalizado. El material que lo conforma puede estar saturado o parcialmente saturado, ser de poco espesor y trasladarse de forma muy rápida a extremadamente rápida. Estos movimientos comienzan como un deslizamiento superficial de una masa de detritos que al desplazarse sufre una considerable distorsión interna y toma la condición de flujo. Generalmente presentan un menor grado de saturación que los flujos de detritos, y no tienen un ordenamiento de la granulometría del material en sentido longitudinal, ni tampoco un frente de material grueso en la zona distal (Hungr et al., 2001).

Las avalanchas, a diferencia de los deslizamientos, presentan un desarrollo más rápido de la rotura. Según el contenido de agua o por efecto de la pendiente, la totalidad de la masa puede licuarse, al menos en parte, fluir y depositarse mucho más allá del pie de la ladera (Varnes, 1978). Las avalanchas de detritos son morfológicamente similares a las avalanchas de rocas (Figura 1.35).



Información relacionada



domingo, 5 de agosto de 2012

REPTACIÓN DE SUELOS


Reptación de suelos que afecta terrenos de cultivo y vías de acceso
 en Sacuaya (valle de  Carumas, Moquegua-Perú). Tomado de:
"Riesgos Geológicos en la franja 1" (INGEMMET, 2001)
Conocido como "soil creep" en inglés, este proceso consiste en el desplazamiento del suelo superficial y sub-superficial, pendiente abajo en forma muy lenta (cm o mm/año), sin una superficie de falla definida.
Se genera por los cambios entre ciclos húmedos y secos (congelamiento y descongelamiento) de la cubierta coluvial. Se considera un movimiento de pequeña magnitud, sin embargo puede preceder a otros procesos que involucran un mayor volumen de material como los deslizamientos.

Links relacionados:
Soil creep

sábado, 4 de agosto de 2012

LOS DESLIZAMIENTOS

Se llama así al volumen de roca y/o suelo que conforma una ladera que se desplaza pendiente abajo. Los deslizamientos pueden ser desencadenados por múltiples causas. Principalmente por gravedad en combinación con la saturación del terreno, etc. 

Agentes detonantes de estos procesos pueden ser las lluvias y los sismos. Aquí pueden ver un video impresionante de un deslizamiento en Japón.


Deslizamiento en substrato volcànico (Ayabaca, Perú, 2005)


Información Relevante


jueves, 2 de agosto de 2012

CAÍDA DE ROCAS

Àrea susceptible a caída de rocas en Comas. Tomado de:
Villacorta et al. 2015
Se llama así al movimiento en masa que consiste del desprendimiento de material que conforma una ladera, ya sea en caída libre, a manera de saltos o rodando. Su causa principal es la gravedad terrestre, aunque es muy importante en el análisis de como se generan estos procesos, cual es el material que conforma la ladera (puede ser roca, suelo o ambos) y que características geo-mecánicas posee el substrato que la conforma. Para visualizar una ca{ida de rocas puedes ver este enlace del blog GEODIENDO, donde se presenta un vídeo muy ilustrativo.

Y si quieres tener una idea de como prevenir daños a causa de caídas e rocas aquí puedes ver unos ejemplos de sistemas de protección contra los desprendimientos de rocas.



Información relacionada
Zonas de caída de rocas en Lima Metropolitana

miércoles, 1 de agosto de 2012

MODELOS DE SUSCEPTIBILIDAD POR MOVIMIENTOS EN MASA

Tomado de: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=
sci_arttext&pid=S0004-48222012000300007
Existen diversos modelos para abordar el análisis de la susceptibilidad a los movimientos en masa y que han ido cambiando con el tiempo. Los primeros se elaboraban a mano y llevaba mucho tiempo el realizarlos. Con la aparición de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), los modelos se perfeccionaron, ganándose objetividad y tiempo en el análisis.

Los principales modelos aplicados se pueden agrupar en heurísticos o empíricos y estadísticos o probabilísticos.
  • Modelos heurísticos o empíricos son los basados en la experiencia del investigador para clasificar y ponderar la contribución de los factores causantes de la ocurrencia de movimientos de ladera a la susceptibilidad. Los mapas resultantes de estos métodos generalmente sirven de base para trabajos de mayor detalle y para delimitar las zonas más peligrosas. La escala de trabajo suele oscilar entre 1/100,000 y 1/50,000 (González-Jiménez, 2003). Dentro de este tipo de modelos se encuentran los modelos geomorfológicos y los de combinación de mapas de factores.
  • Modelos estadísticos o probabilísticos, que permiten establecer relaciones estadísticas entre una serie de factores condicionantes de los movimientos de ladera como la litología, pendiente, etc. y la distribución actual y/o pasada de los movimientos de ladera, a escalas de detalle (Remondo y otros, 2003). Su uso requiere crear una base de datos que incluya toda esa información. En estos modelos se pueden diferenciar modelos univariantes y modelos multivariantes, si se trabaja con una o más variables.
Links relacionados:

Bibliografía recomendada:

CARTAYA, S.; MÉNDEZ, W.; PACHECO, H.. Modelo de zonificación de la susceptibilidad a los procesos de remoción en masa a través de un sistema de información geográfica. Interciencia, 2006, vol. 31, no 9.

ROA, J.G. Aproximación al mapa de susceptibilidad y amenazas por deslizamientos de la ciudad de Trujillo, Venezuela. Revista AGORA. Trujillo,(Venezuela), 2006, vol. 9, no 2.

Villacorta, S., Fidel, L., & Zavala Carrión, B. (2012). Mapa de susceptibilidad por movimientos en masa del Perú. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 69(3), 393-399.

Villacorta , S. P., Nuñez, S. Tatard, L. (2014). Susceptibilidad por movimientos en masa en Lima Metropolitana y El Callao. Revista del instituto de investigaciones de la facultad de geología, minas, metalurgia y ciencias geográfica, 17(33), 125-129.

Villacorta, S. P., Llorente, M., Laín, L., Fidel, L., Machare, J., & Carlotto, V. (2007). Análisis de la susceptibilidad a los movimientos de ladera en la cuenca del río Llaminchán (Cajamarca, Perú). Revista del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Geología, Minas, Metalurgia y Ciencias Geográfica, 10(19), 103-112.

martes, 10 de abril de 2012

Avalancha en Tamburco (Abancay, Apurímac) resaltó importancia de Prevención de desastres en Perú

En Marzo del 2012, la población del distrito de Tamburco (provincia de Abancay, región Apurímac; Perú) fue alertada ante una inminente avalancha de detritos que se originó en el cerro Chuyllurpata (en una zona donde ya había ocurrido un movimiento de masa en el pasado) y discurrió por la quebrada Sahuanay uno de los cursos principales de la ciudad de Abancay, capital de la región Apurímac.

El substrato del cerro Chuyllurpata está compuesto por gruesos bancos de lutitas negras, calizas y areniscas arcósicas con intercalaciones de lutitas rojas arcillosas de edad paleozoica (295 a 251 millones de años). A este substrato lo cubren grandes extensiones de depósitos coluviales, aluviales y glaciares, estos últimos, evidencia del pasado glaciar que cubría gran parte de las nacientes de la quebrada Sahuanay.

En un primer momento, se especuló que el origen de esta avalancha estaba relacionado al desembalse de las lagunas de Angasccocha y/o Uspayccocha que forman parte del Santuario Nacional de Ampay (en las cabeceras de la quebrada Sahuanay); lo cual desató el pánico en la población abanquina ya que históricamente esta es la zona más peligrosa para la ciudad. Sin embargo de acuerdo a la investigación efectuada por INGEMMET y otras instituciones del estado peruano se ha verificado que las lagunas a la fecha están estables y seguras y no tienen relación alguna con el evento ocurrido en el cerro Chuyllurpata.

Afortunadamente, este evento no cobró víctimas debido a la alerta temprana dada por los mismos pobladores y a la acumulación de la mayor parte del material dentro del estadio de Maucacalle (aguas abajo de Tamburco). A partir de la acumulación de material el evento cambió completamente su dinámica y se comportó como una crecida de detritos que causó daño leve a viviendas e infraestructura (puentes secundarios) debido principalmente al estrechamiento del cauce de la quebrada Sahuanay debiendo realizarse obras de ingeniería como aliviadores de flujos, canchas de acumulación de material del flujo, etc.

El informe técnico presentado por el INGEMMET sobre este evento, se puede descargar desde su biblioteca virtual.

sábado, 18 de febrero de 2012

PRINCIPALES PELIGROS GEOLÓGICOS QUE AFECTAN A LA REGIÓN LAMBAYEQUE

Este viernes 24 de febrero en la sede del Gobierno Regional de Lambayeque (Chiclayo) se presentará el boletín 43 de la serie C del INGEMMET "Riesgo Geológico en la Región Lambayeque" a las 4 de la tarde.

Por su morfología, caracteristicas hidro-climáticas y ocupación del suelo, frecuentemente esta region es afectada frecuentemente por procesos geológicos que pueden causar desastres.

En los últimos años muchos poblados, principalmente capitales de provincia han experimentado un crecimiento acelerado, incrementando los niveles de vulnerabilidad en la región Lambayeque. la estadística de eventos revela que los peligros principales en la región son los huaycos, desprendimientos de roca e inundaciones.

En la presentación del boletín se mostrarán los resultados de los estudios efectuados por el INGEMMET en los años 2005-2006 y 2008-2009.

viernes, 2 de septiembre de 2011

PELIGRO GEOLÓGICO EN LA MICROCUENCA PUCAURAN – ATUPA (JANGAS-HUARÁZ, ANCASH)


La cuenca Pucaurán - Atupa, es una de las vertientes principales adyacentes a las labores de explotación minera a tajo abierto de la Mina Pierina, operada por Minera Barrica Misquichilca (MBM).

Mediante un convenio de colaboración entre el INGEMMET y la Municipalidad distrital de Jangas (Huaraz, Ancash), se efectuó un estudio del peligro geológico en la cuenca, con el fin de establecer el origen de los procesos y proponer medidas de intervención para manejo del problema.


La problemática de peligros de la microcuenca  Pucauran se ha registrado desde el año 1998, año en que coincidentemente se produjo un evento de lluvias excepcionales (fenómeno El Niño) que activó movimientos en masa y el inicio de trabajos preventivos de la mina Pierina (construcción del tajo, eliminación de excedentes de aguas subterráneas como escorrentía superficial, construcción de la carretera Jangas-Pierina, entre otros).

En los últimos 12 años se han reactivado procesos de erosión de laderas, deslizamientos y derrumbes, tanto en los sectores de Atupa como Antahurán. Han sido identificados agrietamientos en las viviendas, grietas y asentamientos en las carreteras, movimientos en masa en las zonas agrícolas alrededor de las poblaciones de Atupa y Atupa Viejo, que avanzan hacia los cauces de quebradas.

En el contexto hidrológico, la quebrada principal Pucaurán resulta de la confluencia de cinco quebradas tributarias que atraviesan rocas volcánicas alteradas y suelos producto de la alteración hidrotermal de éstas. Al sur se encuentra la quebrada Esperanza, al centro la quebrada Pucaurán, Amaruri/Yarcayac, al norte la quebrada Choque/Purhuay y al este la quebrada Juchururi. Las precipitaciones mensuales entre 1997 y el 2009 muestran un promedio anual de lluvias acumuladas de 3225.30 mm. Los años con mayores precipitaciones fueron 1998, 2001, 2006 y 2009, siendo éste último el de mayor lluvia acumulada con 3744.50 mm. Las mayores precipitaciones se registran en febrero y marzo. El máximo maximorum para este período, ocurrió en marzo del 2001.

A partir del mapa litológico-estructural se diferenciaron dos grandes unidades: 1) Depósitos Inconsolidados y 2) Unidades del Substrato. Estructuralmente el substrato volcánico y subvolcánico, en el sector noreste y sureste del tajo de mina, cuenta con un dominio estructural cuya tendencia regional es N-S y E-O. Las fallas y fracturas adicionales que muestran buzamientos al NE, y son las que generan inestabilidad en las rocas, observándose grietas de tensión en los afloramientos, que superan la fricción de los macizos rocosos, a pesar de que los pseudo-estratos volcánicos muestren un buzamiento contra talud (buzamientos al SW) hasta subhorizontal, como se aprecia en la cabecera de la quebrada Esperanza, al NE y SE del tajo.



Cabe destacar que Ancash ha sido afectada por un gran número de sismos que alcanzaron intensidades entre VI y X (MM); los mas importantes ocurrieron frente a la costa de Chimbote y Casma y también en la parte continental en los años 1725, 1946, 1948, 1956, 1970 y 1971. asi mismo, en la región Ancash existen dos fallas activas: 1) La falla de la Cordillera Blanca y 2) La falla de Quiches. La primera de ellas se encuentra a tan solo 13 Km. del área de estudio.
El Inventario de peligros geológicos y el análisis estadístico de ellos muestra que son los deslizamientos (43%) el principal peligro geológico en la cuenca, luego los derrumbes (24%), movimientos complejos entre derrumbe – flujos y deslizamiento – derrumbes (22%), reptación de suelos (5%), avalancha de rocas (2%) y flujos de detritos (4%).

La susceptibilidad a movimientos en masa en la cuenca, ha sido calculada mediante el método estadístico bivariante. El mapa obtenido está expresado en grados de susceptibilidad, o zonas homogéneas de susceptibilidad intrínseca a partir de los factores analizados, diferenciándose cinco categorías o grados, que van desde muy baja a muy alta. Las zonas de alta susceptibilidad (34% del área total de la cuenca) corresponden a laderas con pendientes entre 20° y 50°, donde la distancia al cauce de ríos es menor a100 m, donde la vegetación es poco densa con presencia de pastizales y cultivos; con presencia de depósitos residuo – coluviales y coluviales, rocas volcánicas alteradas, con indicios de inestabilidad y presencia de procesos antiguos reactivados. Asociadas a este rango de susceptibilidad están las quebradas Churhuay, Choque, Amaruri, Yarcayac, la parte alta de Antahurán, Cunca, Variococha, entre otras. Las zonas de muy alta susceptibilidad (33% del área total de la cuenca), corresponde a laderas con pendientes mayores a 35°. Estas áreas cuentan con escasa a nula vegetación, depósitos de movimientos en masa activos y con indicios de reactivación; con un substrato muy alterado, que retiene agua de infiltración originando el aumento de peso de los materiales, incrementando su inestabilidad.

Una simulación de un probable flujo de detritos o huayco, utilizando el software FLO-2D, muestra una zona crítica por represamiento en el sector de Rataparuri. Esta zona con un cauce reducido y estrangulamiento del mismo, por un cambio de la dirección de la quebrada, es la zona más probable para un represamiento temporal, que desencadenaría en un flujo de detritos secundario que podría ser más dañino que el principal. Se señalan otras zonas con menor potencial a producir represamientos en la quebrada. Se ha diferenciado varias zonas críticas por movimientos en masa, que por sus características geodinámicas constituyen zonas potenciales de peligro geológico y han sido definidas como zonas críticas, siendo ellas: 1) deslizamiento de Antahurán, 2) deslizamiento de Atupa, 3) Deslizamiento de Linopuquio-Cunca-Churhuay (reactivación), 4) Movimientos en masa en la quebrada Esperanza; 5) Derrumbes y deslizamientos en las quebradas Pucaurán y Tumbas; 6) Derrumbes y deslizamientos menores en las quebradas Amaruri, Ulluclluán, Yarcayac, Purupuru y Choque. El planteamiento de soluciones o propuestas de intervención se ha analizado en cada caso, considerando su peligro potencial. Teniendo como base la zonificación por susceptibilidad, definiendo zonas con peligro muy alto y alto, moderado, bajo y muy bajo. A partir de este análisis se dan las recomendaciones pertinentes con propuestas de intervención que deberán ser ejecutadas para mitigar el riesgo y deben ser asumidas por la Municipalidad de Jangas, y las instituciones con ingerencia en la cuenca Pucaurán-Atupa.

El informe completo se puede encontrar en la web del INGEMMET.

Tomado de Repositorio de informes de INGEMMET

martes, 13 de abril de 2010

TRAGEDIA POR ALUVIÓN EN AMBO

El Aluvión que arraso el poblado 16 de Noviembre del 2010 en Ambo (Huanuco, Perú) ha evidenciado la descoordinación existente entre entidades del gobierno peruano en la temática de prevención de desastres.

La tragedia en Ambo si pudo evitarse. En el 2006, el estudio Riesgos Geológicos en la región Huánuco realizado por el INGEMMET, mencionó este sector como uno de las 59 zonas críticas por peligros geológicos y geohidrológicos en la región Huánuco.

Ocurrido el suceso, y a pedido del INDECI, Entre el 07 y 09 de abril del 2010, una comisión del INGEMMET efectuó la inspección del poblado afectado y alrededores para investigar el origen, las causas y efectos del proceso mencionado.

En el informe del INGEMMET se menciona que:

- El aluvión que afectó el poblado de 16 de Noviembre, se originó por una sobresaturación de material morrénico en el sector de Carhuac-Quisihuar (entre Piñamonte y Puquial Chico), inicialmente como una avalancha de detritos que se canalizó aguas abajo por el cauce de la quebrada Arroyo.

- El detonante del evento geológico del 01 de Abril, fueron las copiosas lluvias que se dieron entre las 16:30 y 19:00 horas, que se concentraron en la parte alta de la micro-cuenca Arroyo.

- El substrato de la zona evaluada, se encuentra conformada por rocas metamórficas de tipo filitas y esquistos en mayor proporción, los cuales se encuentran muy fracturadas y alteradas. Asimismo el material donde se originó el aluvión se caracteriza por ser un depósito cohesivo, con plasticidad alta (arcillo-limoso con grandes bloques y cantos subangulosos).

- El desnivel entre la zona de origen y la zona de depósito, y las características del material (sobresaturado), propició un aluvión de características muy violentas, con arrastre de grandes bloques suspendidos en una masa de lodo arcilloso, los cuales llegaron en casi su totalidad al río Huallaga, causando muertes y destrucción de varias viviendas en el poblado de de 16 de Noviembre. De haberse originado un flujo de mayor dimensión hubiera represado el río Huallaga y afectado considerablemente la localidad de Ambo.

- La concentración de lluvias en la zona alta, han originado una serie de derrumbes, avalanchas de pequeñas y agrietamientos en la zona de Quisihuar, afectando áreas de cultivos y algunas viviendas rurales.

- Como efecto secundario del abanico formado en la margen derecha del río Huallaga, produjo la colmatación de éste y el desvío de su cauce hacia la margen izquierda, causando inundación y una intensa erosión fluvial, que vienen afectando viviendas del sector de Ambo (Virgen de las Mercedes).

- La zona de Andahuaya, recomendada por la Municipalidad de Ambo para la reubicación del poblado de 16 de Noviembre, no reune las condiciones de seguridad física (geológicas y geodinámicas). Su morfología en abanico es similar a la afectada en el sector de 16 de Noviembre, a pesar de estar ubicada en una micro-cuenca de menor dimensión (quebrada Rogrón) y sin la presencia de lagunas en su cabecera. Sin embargo tiene características similares a muchas quebradas afluentes al valle del río Huallaga, donde se han generado flujos en el pasado.

- Se debe tener en cuenta que la zona alta de la quebrada Arroyo, presenta zonas inestables (agrietamientos y asentamientos), las cuales podrían colapsar y generar nuevos flujos de detritos.

- Se descarta el origen del flujo de detritos del 01 de Abril, ligado al desborde de la laguna Rumichaca o de otras existentes en la cabecera de la micro-cuenca Arroyo.

Imagen tomada del Reporte sobre Ambo a cargo de
INGEMMET



El informe completo se puede descargar en la página web del INGEMMET.