Método del Índice de Vulnerabilidad Sísmica Usando el Sistema de Información Geográfica, Una Aplicación a Escala Urbana

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Oscar Cervera Timaná

Ángel Lorrén

Ángel Ruiz


Palabras clave:
seismic vulnerability, vulnerability index, adobe, masonry, reinforced concrete, GIS vulnerabilidad sísmica, índice de vulnerabilidad, adobe, albañilería, concreto armado, SIG

Resumen

El Perú, dado que está establecido dentro del Anillo de Fuego del Pacífico es considerado un país con una frecuencia alta de sismos. Diversos estudios indican que frente a las costas se presenta acoplamiento sísmico. Esto sumado a la escasez de medios económicos para contratar asesoría profesional al diseñar y construir la edificación, genera la inadecuada utilización de normas técnicas de edificaciones. El presente estudio tuvo como objetivo estimar niveles de vulnerabilidad sísmica para construcciones existentes de zona sur-este dentro del distrito de Lambayeque, situado en el norte costero peruano. Para lograrlo, se recurrió al método italiano del índice de vulnerabilidad, por lo que se evaluó 3 054 edificaciones pertenecientes a 4 tipologías: (1) construcciones de adobe, (2) albañilería no confinada, (3) albañilería confinada y (4) concreto armado. De las edificaciones analizadas, el 15,62% tiene un nivel de vulnerabilidad bajo, el 62,25% tiene un nivel de vulnerabilidad media, el 22,13% presenta una vulnerabilidad alta. Además, se realizó un mapa temático con el Sistema de Información Geográfica y se expresa su vulnerabilidad sísmica por niveles cuya identificación se realiza mediante escala de colores. Como complemento, se elaboró un Estudio de Mecánica de Suelos y se obtuvieron capacidades de carga admisible del suelo de entre 0,64 kg/cm2 y 1,00 kg/cm2.

Descargas

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.




Detalles del artículo

Biografías de los autores/as

Oscar Cervera Timaná, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Civil Ambiental, Chiclayo, Perú

Estudiante universitario del décimo ciclo, de la carrera profesional de Ingeniería Civil Ambiental, perteneciente a la Facultad de Ingeniería, de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT).

Ángel Lorrén, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Civil Ambiental, Chiclayo, Perú

Egresado de Escuela de Postgrado de Ingeniería Civil en Pontificia Universidad Católica del Perú. Ex docente en Facultad de Ingeniería Civil perteneciente a Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Ex docente en Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Señor de Sipán y Ex docente en Escuela de Ingeniería Civil perteneciente a Universidad César Vallejo. Actualmente docente en Escuela de Ingeniería Civil Ambiental perteneciente a Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

Ángel Ruiz, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Civil Ambiental, Chiclayo, Perú

Dr. en Ingeniería Civil por la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de A Coruña (Sobresaliente Cum Laude). Especialidad en Geotecnia - Geología Aplicada a la Ingeniería. Director de proyectos de responsabilidad social en Universidad Técnica Particular de Loja. Actualmente en fase de patente de muchos materiales de aplicación en construcción, procesos industriales y registros de autor informático.

Citas

Benedetti, D., & Petrini, V. (1984). Sulla vulnerabilitá sismica di edifici in muratura: Proposte di un metodo di valutazione. L'industria delle Costruzioni, 18, 66-74. https://www.researchgate.net/publication/313168279_Sulla_vulnerabilita_di_edifici_in_muratura_proposta_di_un_metodo_di_valutazione

Benedetti, D., Benzoni, G., & Parisi, M. (1988). Seismic vulnerability and risk evaluation for old urban nuclei. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 16(2), 183-201. https://doi.org/10.1002/eqe.4290160203

Cardinali, V., Viti, S., & Tanganelli, M. (2019). Seismic vulnerability of the residential buildings of Florence. COMPDYN Proceedings, 3, 5402-5415. https://doi.org/10.7712/120119.7313.18994

Chacón, J., Suquillo, B., Sosa, D., & Celi, C. (2021). Evaluación y Reforzamiento de una Estructura Patrimonial de Adobe con Irregularidad en Planta. Revista Politécnica, 47(1), 43-56. https://doi.org/10.33333/rp.vol47n1.05

CISMID-UNI. (2018). Estudios de microzonificación sísmica y análisis de riesgo en la zona de estudio ubicada en el distrito de Lambayeque. Municipalidad Provincial de Lambayeque. https://www.munilambayeque.gob.pe/presentacion/Riesgos/TOMO_II/Informe_Tomo%20II.pdf

Cunalata, F., & Calza, P. (2022). Estado del Arte de Estudios de Vulnerabilidad Sísmica en Ecuador. Revista Politécnica, 50(1), 55-64. https://doi.org/10.33333/rp.vol50n1.06

DIHIDRONAV. (2017). Informe Técnico Extraordinario N°001-2017/ENFEN. Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno "El Niño". https://www.dhn.mil.pe/Archivos/Oceanografia/ENFEN/nota_tecnica/01-2017.pdf

Ferreira, T., Mendes, N. & Silva, R. (2019). Multiscale Seismic Vulnerability Assessment and Retrofit of Existing Masonry Buildings, 9(4), 91. https://doi.org/10.3390/buildings9040091

Freitas, D., França, G., Scherrer, T., Vilar, C., & Silva, R. (2019). Investigating the signatures of long-range persistence in seismic sequences along Circum-Pacific subduction zones. Brazilian Journal of Geophysics, 37(4), 409-418. http://dx.doi.org/10.22564/rbgf.v37i4.2018

Gavarini, C., & Angeletti, P. (Julio 21-28, 1984). Assessing seismic vulnerability in view of developing cost/benefit ratios for existing R.C. buildings in Italy [Sesión de conferencia]. Proceedings of the Eighth World Conference on Earthquake Engineering, I. San Francisco, CA, Estados Unidos. https://www.iitk.ac.in/nicee/wcee/article/8_vol1_445.pdf

GNDT. (2007). Manuale Per Il Rilevamento Della Vulnerabilità Sismica Degli Edifici. https://protezionecivile.regione.abruzzo.it/agenzia/files/rischio%20sismico/verificheSism/Manuale_e_scheda_GNDT_I_livello.pdf

INDECI-COEN. (2017). Precipitaciones pluviales en el departamento de Lambayeque. https://portal.indeci.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/20170914163253.pdf

INDECI-PNUD. (2004). Plan de usos del suelo y medidas de mitigación ante desastres, ciudad de Lambayeque. http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/estudios_CS/Region_lambayeque/lambayeque/lambayeque.pdf

Kawamura, H., Hatano, T., Kato, N., Biswas, S., & Chakrabarti, B. (2012). Statistical physics of fracture, friction, and earthquakes. Rev. Mod. Phys., 84(2), 839-884. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.84.839

Lara, M., Aguirre, H., & Gallegos, M. (2018). Estructuras Aporticadas de Hormigón Armado que Colapsaron en el Terremoto del 16 de Abril de 2016 en Tabuga - Ecuador. Revista Politécnica, 42(1), 37-46. https://revistapolitecnica.epn.edu.ec/ojs2/index.php/revista_politecnica2/article/view/961

Leggieri, V., Mastrodonato, G., & Uva, G. (2022). GIS Multisource Data for the Seismic Vulnerability Assessment of Buildings at the Urban Scale. Buildings, 12(5), 523. https://doi.org/10.3390/buildings12050523

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (2017). Norma Técnica E.080 Diseño y Construcción con Tierra Reforzada. https://www.gob.pe/institucion/sencico/informes-publicaciones/887225-normas-del-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne

Moufid, M., Mohamed, F., & Noroozinejad, E. (2020). The seismic vulnerability assessment methodologies: A state-of-the-art review. Ain Shams Engineering Journal, 11(4), 849-864. https://doi.org/10.1016/j.asej.2020.04.001

Nikolic, Z., Runjic, L. Ostojic, N.& Benvenuti, E. (2021). Seismic Vulnerability Assesment of Historical Masonry Buildings in Croatian Coastal Area. Appl. Sci. 11(13), 5997. https://doi.org/10.3390/app11135997

Ramírez, T. (1999). Cómo hacer un proyecto de investigación (1ra ed.). Editorial Panapo.

San Bartolomé, Á., Cabrera, D., & Huaynate, W. (2010). Mejoramiento de las viviendas de adobe ante una exposición prolongada de agua por efecto de inundaciones. Blog PUCP. http://blog.pucp.edu.pe/blog/wp-content/uploads/sites/617/2010/12/Inundaciones-Adobe-P1.pdf

Sarria, A. (1995). Ingeniería Sísmica (2da ed.). Ediciones Uniandes; Ecoe Ediciones.

Shigyo, V. (1991). A Methodology for Seismic Vulnerability Estimation and its Application for the City of Lima, Peru. Journal of the City Planning Institute of Japan, 26, 217-222. https://doi.org/10.11361/journalcpij.26.217

Villegas-Lanza, J., Chlieh, M., Cavalié, O., Tavera, H., Baby, P., Chire-Chira, J., & Nocquet, J. (2016). Active tectonics of Peru: Heterogeneous interseismic coupling along the Nazca megathrust, rigid motion of the Peruvian Sliver, and Subandean shortening accommodation. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 121(10), 7371-7394. https://doi.org/10.1002/2016JB013080

Zanazzi, E., Coïsson, E., & Ferretti, D. (2019). GIS ANALYSIS OF THE SEISMIC DAMAGE ON HISTORICAL MASONRY SPIRES. Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., 42(2/W11), 1173–1179. https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-W11-1173-2019

Zavala, B., Hermanns, R., Valderrama, P., Costa, C., & Rosado, M. (2009). Procesos geológicos e intensidad macrosísmica INQUA del sismo de Pisco del 15/08/2007, Perú. Revista de la Asociación Geológica Argentina, 65(4), 760-779. https://revista.geologica.org.ar/raga/article/view/877