Movimiento de terreno

Movimiento natural

Los sismógrafos son instrumentos utilizados para registrar el movimiento del suelo durante un terremoto. Se instalan en el suelo en todo el mundo y funcionan como parte de una red sismográfica. El primer “seismoscopio” fue inventado por el filósofo chino Chang Heng en el año 132 d.C.. Sin embargo, no registraba los terremotos, sólo indicaba que se estaba produciendo un seísmo. El primer sismógrafo se desarrolló en 1890.

Un sismógrafo está montado firmemente sobre la superficie de la tierra, de modo que cuando ésta tiembla, toda la unidad tiembla con ella, EXCEPTO la masa sobre el muelle, que tiene inercia y permanece en el mismo lugar. Cuando el sismógrafo tiembla bajo la masa, el dispositivo de registro de la masa registra el movimiento relativo entre ella y el resto del instrumento, registrando así el movimiento del suelo. En realidad, estos mecanismos ya no son manuales, sino que funcionan midiendo los cambios electrónicos producidos por el movimiento del suelo con respecto a la masa.

Un sismograma es el registro de la sacudida del terreno en el lugar específico del instrumento. En un sismograma, el eje HORIZONTAL = tiempo (medido en segundos) y el eje VERTICAL = desplazamiento del suelo (normalmente medido en milímetros). Cuando NO hay lectura de TERREMOTO, sólo hay una línea recta excepto por pequeños meneos causados por perturbaciones locales o “ruido” y los marcadores de tiempo. Actualmente, los sismogramas son digitales: ya no existen grabaciones en papel.

¿Qué es el movimiento del suelo?

Definiciones de los tipos de movimientos del suelo: Hundimiento. Movimiento ascendente del suelo bajo un edificio como resultado de la expansión del suelo. Deslizamiento. Movimiento descendente de un terreno en pendiente.

¿Cuál es un ejemplo de movimiento del suelo?

Movimiento del suelo: movimiento profundo o superficial resultante de un fenómeno natural, como un corrimiento de tierras, un terremoto, un desprendimiento o un flujo superficial.

¿Qué mide el movimiento del suelo?

Un sismómetro es la parte interna del sismógrafo, que puede ser un péndulo o una masa montada sobre un muelle; sin embargo, a menudo se utiliza como sinónimo de “sismógrafo”. Los sismógrafos son instrumentos utilizados para registrar el movimiento del suelo durante un terremoto.

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El movimiento primario olvidado

El objetivo general de esta investigación es mejorar la comprensión de los movimientos dañinos del suelo producidos por los terremotos con el fin de desarrollar mejores métodos de evaluación y mitigación de los riesgos sísmicos en las zonas urbanas. El objetivo general de esta investigación es mejorar la comprensión de los movimientos de tierra perjudiciales producidos por los terremotos para desarrollar mejores métodos de evaluación y mitigación de los riesgos sísmicos en las zonas urbanas.

Grabaciones de un terremoto de magnitud 3,0 bajo el oeste de Carolina del Norte en dos emplazamientos en lecho rocoso (DC01 y 50 DC02) y dos emplazamientos en sedimentos de espesor moderado (DC05 y DC29). Obsérvense las mayores amplitudes y la mayor duración de los registros en los emplazamientos sobre sedimentos. (de Pratt et al., 2017)

Los terremotos del pasado han demostrado que la amplificación de los movimientos debida a la geología de la superficie a la roca madre, la estructura tridimensional de la corteza y la topografía tienen una gran influencia en los daños y pérdidas sísmicos en las zonas urbanas. También son de gran importancia los detalles del proceso de ruptura en la falla y la forma en que se diseña una estructura construida.

Movimiento primario

Para hacer frente a estos problemas, Terrafirma ofrece un servicio paneuropeo de información sobre movimientos del terreno que permite detectar y vigilar los movimientos del terreno en relación con la estabilidad de los edificios, los hundimientos y el levantamiento del terreno, los corrimientos de tierras, la actividad sísmica y las excavaciones de ingeniería.Desde hace más de 15 años, la interferometría de radar de apertura sintética (InSAR) proporciona datos de deformación del terreno con una precisión centimétrica. Sin embargo, en los últimos cinco años se han desarrollado nuevas formas de procesar las imágenes de radar por satélite, utilizando la interferometría de dispersión persistente (PSI), que permite detectar y vigilar los movimientos del terreno en amplias zonas con una sensibilidad aún mayor.Estadísticas recientes muestran que el 50% de la población mundial vive ya en ciudades, y las megaciudades (más de 10 millones) son ya habituales. A medida que continúe la tendencia a la urbanización, la mayoría de las grandes ciudades se irán construyendo para acoger a los recién llegados.

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Las nuevas construcciones requieren unos cimientos sólidos para evitar costosos errores de planificación, y las obras subterráneas y la construcción de túneles de metro tienen algún efecto en la superficie que es necesario remediar y supervisar. Los servicios de Terrafirma pueden proporcionar información para localizar emplazamientos de cimentación de bajo riesgo y ayudar a ahorrar dinero en la rehabilitación de estructuras existentes.Los movimientos del terreno en forma de terremotos y corrimientos de tierra suponen una amenaza para grandes poblaciones de todo el mundo. El proyecto Terrafirma se ha centrado en ciudades con un largo historial de actividad sísmica, como Estambul (Turquía). La ubicación de Turquía la hace vulnerable a los terremotos, ya que la falla de Anatolia septentrional, de 1.000 kilómetros de longitud, está situada a sólo 15 kilómetros al sur de Estambul. Además, se encuentra en la relativamente pequeña placa de Anatolia, que está comprimida entre otras tres grandes placas tectónicas: la africana y la árabe, al sur, y la euroasiática, al norte. La combinación de estos movimientos de placas ha sido la causa de ocho terremotos de magnitud 7 o superior en el último siglo. El terremoto de 1999 en Izmit, a unos 80 kilómetros al este-sureste de Estambul, tuvo una magnitud de 7,6, lo que inició los esfuerzos para evaluar el riesgo en las zonas urbanas. Los nuevos estudios del PSI han proporcionado un mapa de subsidencia que evidencia de primera mano el alto grado de variabilidad espacial de las condiciones del terreno en toda la zona urbana de Estambul, y han contribuido a redefinir sus mapas de riesgo sísmico.

Sismología

InSAR, que significa “radar de apertura sintética interferométrica”, es una técnica de teledetección que utiliza imágenes de radar por satélite para medir con precisión los desplazamientos del terreno a escala milimétrica en la superficie de la Tierra.

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Las imágenes de satélite adquiridas repetidamente sobre la misma zona durante un periodo de tiempo se procesan con complejos algoritmos para producir mapas que destacan y cuantifican la estabilidad y el movimiento del terreno con una precisión milimétrica.

Los archivos que contienen años de imágenes de radar pueden aprovecharse para retroceder en el tiempo y reconstruir el movimiento histórico del terreno sobre una zona y crear estudios de referencia en los que es necesario cuantificar la estabilidad histórica del terreno. Decenas de satélites radar adquieren cada pocos días nuevas imágenes de todo el planeta, lo que permite un seguimiento continuo del movimiento del suelo en proyectos en curso o en zonas “de riesgo”.

Ejemplo de puntos de datos InSAR densos en un entorno urbano: Puntos de medición InSAR en una amplia zona, que abarcan tanto un entorno urbano como rural. El ejemplo muestra el conjunto de datos extremadamente denso que puede producir un único análisis: millones de puntos de medición a partir de un fotograma de satélite, sin necesidad de instrumentación terrestre. Los puntos de medición rojos indican un alejamiento del satélite (normalmente hundimiento), los verdes estabilidad y los azules acercamiento (normalmente levantamiento) [Img src TRE-Altamira].

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