Aplicación de un modelo estocástico para evaluación de amenaza de deslizamiento en dos sitios críticos de la vía Villavicencio - Pipiral (PR83+510 – PR86+500), incluyendo los detonantes de sismo y lluvia
Anteriormente se utilizó un método probabilístico para realizar la zonificación de amenaza en El Salvador (Rodríguez, Yepes 2009), y debido a la falta de información para describir con precisión la función de susceptibilidad, se utilizó el ángulo de la pendiente. Este estudio pretende cubrir esta li...
- Autores:
-
Mosquera Novoa, Yenny Astrid
Mosquera Novoa, Francis Darley
- Tipo de recurso:
- Masters Thesis
- Fecha de publicación:
- 2019
- Institución:
- Universidad Santo Tomás
- Repositorio:
- Universidad Santo Tomás
- Idioma:
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- Acceso en línea:
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- Palabra clave:
- Probability
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Deslizamientos de tierra inducidos por la lluvia
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Anteriormente se utilizó un método probabilístico para realizar la zonificación de amenaza en El Salvador (Rodríguez, Yepes 2009), y debido a la falta de información para describir con precisión la función de susceptibilidad, se utilizó el ángulo de la pendiente. Este estudio pretende cubrir esta limitación y utiliza las propiedades geomecánicas de los materiales encontrados en Pipiral-Colombia, para definir la susceptibilidad de esta área crítica. El modelo probabilístico calcula, para una región específica, la probabilidad total de peligro de deslizamiento de tierra en un escenario donde pueden ocurrir lluvias y sismos, pero solo uno de estos dos eventos desencadenará efectivamente el deslizamiento. Se actualizaron las bases de datos de "deslizamientos de tierra inducidos por sismos históricos y mundiales" y la base de datos de "deslizamientos de tierra inducidos por lluvias en Centroamérica y Colombia" para incluir eventos hasta 2019. El análisis de amenaza sísmica de la región se utilizó para calcular la probabilidad de ocurrencia del sismo crítico y la base de datos de sismos mencionada, se utilizó para calcular la probabilidad de ocurrencia del deslizamiento de tierra debido a este sismo crítico. Las curvas de Intensidad-Duración-Frecuencia (I-D-F) para el área específica se usaron para definir la probabilidad de ocurrencia de la lluvia crítica y la base de datos de lluvias, se utilizó para calcular la probabilidad de ocurrencia del deslizamiento de tierra debido a esta lluvia crítica. La ecuación de probabilidad total se calcula para celdas de medidas de (2*2) mts, cuyos resultados de la zonificación de amenaza, se comparan con el análisis numérico, encontrando cierta coherencia, con los obtenidos en el modelo de equilibrio límite, lo cual valida la precisión de este trabajo. Palabras clave: probabilidad, deslizamientos de tierra inducidos por la lluvia, deslizamientos de tierra inducidos por sismos, bases de datos, zonificación, modelación, susceptibilidad, y curvas de intensidad-duración-frecuencia |
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Mosquera Novoa, Y. A. & Mosquera Novoa, F. D. (2019). Aplicación de un modelo estocástico para evaluación de amenaza de deslizamiento en dos sitios críticos de la vía Villavicencio - Pipiral (PR83+510 – PR86+500), incluyendo los detonantes de sismo y lluvia [Tesis de Maestría, Universidad Santo Tomás]. Repositorio Institucional - Universidad Santo Tomás |
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Aneas, S. (2000). Riesgos y peligros: una visión desde la geografía. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Retrieved from http://www.ub.edu/geocrit/sn-60.htm Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica [AIS]; Instituto Colombiano de Geología y Minería. (1996). Estudio general de amenaza sísmica de Colombia. Bogotá Baecher, G & Christian, J. (2003). Reliability and Statistics. Geotechnical Engineering. Christian, John; Ladd, Charles; Baecher, G. (1994). Reliability Applied to Slope Stability Analysis. Journal of Geotechnical Engineering, 120(12), 2180–2207 Cortés, Ricardo; De la Espriella, R. (1990). Apuntes sobre la Tectónica del Valle del Río Negro al Oriente de Cundinamarca. Geología Colombiana, (17), 133–142. Retrieved from http://www.bdigital.unal.edu.co/31483/1/30661-111034-1-PB.pdf Ering & Sivakumar. (2016). Probabilistic back analysis of rainfall induced landslide‐ A case study of Malin landslide. India, June: A case study of Malin landslide. Escobar, Carlos; Duque, G. (2017). Análisis de estabilidad de taludes. Retrieved from https://cutt.ly/3wWPHxF Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas [UNISDR]. (2009). Terminología sobre reducción del riesgo de desastres (pp. 5–42). pp. 5–42. Retrieved from www.preventionweb.net Garzón, E. (2016). Propuesta metodológica para la evaluación de la amenaza de corredores viales de montaña de la red vial nacional. In Actas de Ingeniería (Vol. 2). Retrieved from http://fundacioniai.org/actas Gomis, A. (2007). Localización de terremotos a partir de formas de onda. Retrieved from https://cutt.ly/cwWhf2X Gutenberg, B; Richter, C. (1954). Seismicity of the Earth and Associated Phenomena. Hadj-hamou, T; Kavazanjian, E. (1985). Stability of Gentle Infinite Slopes. Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, 111(6), 681–697. Harr, M. (1987). Reliability Based Design in Civil Engineering. In McGraw Hill. Instituto Nacional de Investigaciones Geológico [INGEOMINAS]. (1998). Memoria Explícativa Geología plancha 266 Villavicencio. Villavicencio, Meta: INGEOMINAS. Jiménez, Gabriel; Viáfara, J. (2011). Análisis 3D de drenes horizontales para la estabilización de taludes. Retrieved from https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/7305/tesis507.pdf?sequence=1&isAllowed=y Mesa, Milena; Tejeda, E. (2018). Análisis de la estabilidad de taludes en terraplenes mediante los métodos de equilibrio límite y el método de elementos finitos. Revista Cubana de Ingenieria, IX(1), 49–56. Mesa, M. (2013). Métodos empírico - mecanista empleados para el cálculo del factor de seguridad para la estabilidad de taludes. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/303247199_METODOS_EMPIRICO_-_MECANISISTA_EMPLEADOS_PARA_EL_CALCULO_DEL_FACTOR_DE_SEGURIDAD_PARA_LA_ESTABILIDAD_DE_TALUDES Mora, S; Vahrson, W. (1994). Macrozonation Methodology for Landslide Hazard Determination. Bulletin of the Association of Engineering Geology, 31(1), 49–58. Paris, Gabriel; Romero, J. (1994). Fallas activas en Colombia (Vol. 34). Retrieved from https://www2.sgc.gov.co/Publicaciones/Cientificas/Seriadas/Documents/BoletinVolumen34No2-3.pdf Rodríguez, C; Torres, A; Leon, E. (2004). Landslide Hazard in El Salvador. Procecedings of ECI Conference on Geohazards, 1–10. Rodríguez, C. (2003). Models For Earthquake and Rain Induced Landslide. Universidad Nacional De Colombia. Norwegian geotechnical Institute. Trabajo de postgrado. Bogotá. Rodríguez, M. (2005). Tectónica de placas. In Biología marina y oceangrafía: Geomorfología y tectónica de placas (p. 124). Retrieved from https://cutt.ly/DwImx48 Rueda, K; García, H; Teheran, K; Torrenegra, W. (1988). Sistema de fallas Guaicaramo. Servicio Geológico Colombiano. Retrieved from https://cutt.ly/ZwImNVo Sen Cai, Jing; Jim Yeh, Tian; Yan, E; Hong Hao, Yong; Yang Huang, Shao; Chau Wen, J. (2017). Uncertainty of rainfall-induced landslides considering spatial variability of parameters Servicio Geológico Colombiano. (2016). Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa. Bogotá, Colombia: Imprenta Nacional de Colombia. Suarez, J. (2008). Análisis de estabilidad. In Deslizamientos: Análisis geotécnico (1st ed., pp. 127–170). Retrieved from www.erosion.com.co Vargas, Juan; Cortés, F. (2013). Planificación de la gestión del riesgo de desastres de acuerdo a la ley 1523 de 2012, en la zona urbana del municipio de Útica Cundinamarca. Retrieved from https://cutt.ly/EwWkMxv Vega; Johnny; Hidalgo, C. (2014). Estimación de la amenaza por deslizamientos detonados por sismo y lluvia. Revista EIA, 11(22), 103–117. https://doi.org/10.24050/REIA.V11I22.676 Yepes, J. (2009). Implementación de un modelo estocástico para evaluar amenazas de deslizamientos (Universidad Nacional de Colombia. Trabajo de maestría). Retrieved from http://www.bdigital.unal.edu.co/8434/1/296483.2009.pdf |
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Repositorio Institucional - Universidad Santo Tomáshttp://hdl.handle.net/11634/19150reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomásinstname:Universidad Santo Tomásrepourl:https://repository.usta.edu.coAnteriormente se utilizó un método probabilístico para realizar la zonificación de amenaza en El Salvador (Rodríguez, Yepes 2009), y debido a la falta de información para describir con precisión la función de susceptibilidad, se utilizó el ángulo de la pendiente. Este estudio pretende cubrir esta limitación y utiliza las propiedades geomecánicas de los materiales encontrados en Pipiral-Colombia, para definir la susceptibilidad de esta área crítica. El modelo probabilístico calcula, para una región específica, la probabilidad total de peligro de deslizamiento de tierra en un escenario donde pueden ocurrir lluvias y sismos, pero solo uno de estos dos eventos desencadenará efectivamente el deslizamiento. Se actualizaron las bases de datos de "deslizamientos de tierra inducidos por sismos históricos y mundiales" y la base de datos de "deslizamientos de tierra inducidos por lluvias en Centroamérica y Colombia" para incluir eventos hasta 2019. El análisis de amenaza sísmica de la región se utilizó para calcular la probabilidad de ocurrencia del sismo crítico y la base de datos de sismos mencionada, se utilizó para calcular la probabilidad de ocurrencia del deslizamiento de tierra debido a este sismo crítico. Las curvas de Intensidad-Duración-Frecuencia (I-D-F) para el área específica se usaron para definir la probabilidad de ocurrencia de la lluvia crítica y la base de datos de lluvias, se utilizó para calcular la probabilidad de ocurrencia del deslizamiento de tierra debido a esta lluvia crítica. La ecuación de probabilidad total se calcula para celdas de medidas de (2*2) mts, cuyos resultados de la zonificación de amenaza, se comparan con el análisis numérico, encontrando cierta coherencia, con los obtenidos en el modelo de equilibrio límite, lo cual valida la precisión de este trabajo. Palabras clave: probabilidad, deslizamientos de tierra inducidos por la lluvia, deslizamientos de tierra inducidos por sismos, bases de datos, zonificación, modelación, susceptibilidad, y curvas de intensidad-duración-frecuenciaA Probabilistic method was previously used to perform Probabilistic Hazard Zonation in El Salvador (Rodriguez, Yepes, 2013), and due to the lack of information to accurately describe the susceptibility function, the slope angle was used. This paper tried to cover this limitation and geomechanical properties of the materials found in Pipiral-Colombia, were used to define the susceptibility of this critical area. The probabilistic model calculates, for a specific region, the total probability of landslide hazard in a scenario where both rainfall and earthquakes can occur, but only one of these two events will effectively trigger the landslide. A database of “historic and worldwide Earthquake Induced Landslides” was updated to include events up to 2019, and a database of “Central-America and Colombia Rainfall Induced Landslides” was also updated to include events up to 2019. The seismic hazard analysis of the region was used to calculate the probability of occurrence of the critical earthquake. The database was used to calculate the probability of occurrence of the landslide due to this critical earthquake. The intensity-duration-frequency (I-D-F) curves for the specific area were used to define the probability of occurrence of the critical rainfall. The database was used to calculate the probability of occurrence of the landslide due to this critical rainfall. The total probability equation was calculated for (2 * 2) meter cells, whose results of the hazard zonation are compared with numerical modeling, finding that they have coherence with those obtained in the limit equilibrium model, illustrated in this document, the accuracy of this current work is validated. Keywords: probability, rainfall induced landslides, earthquake induced landslides, database, zonation, modeling, susceptibility, intensity-duration-frequency curvesMagíster en Infraestructura Vialhttp://unidadinvestigacion.usta.edu.coMaestríaapplication/pdfspaUniversidad Santo TomásMaestría Infraestructura VialFacultad de Ingeniería CivilCC0 1.0 Universalhttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/Abierto (Texto Completo)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Aplicación de un modelo estocástico para evaluación de amenaza de deslizamiento en dos sitios críticos de la vía Villavicencio - Pipiral (PR83+510 – PR86+500), incluyendo los detonantes de sismo y lluviaProbabilityRainfall induced landslidesEarthquake induced landslidesDatabaseZonationModelingSusceptibilityIntensity-duration-frequency curvesLandslides -- Villavicencio (Meta, Colombia)GeotechnicsSlopes (Soil mechanics)Desprendimientos de tierra -- Villavicencio (Meta, Colombia)GeotecniaTaludes (mecanica de suelos)ProbabilidadDeslizamientos de tierra inducidos por la lluviaDeslizamientos de tierra inducidos por sismosBases de datosZonificaciónSusceptibilidadCurvas de intensidad-duración-frecuenciaTesis de maestríainfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionFormación de Recurso Humano para la Ctel: Trabajo de grado de Maestríahttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccinfo:eu-repo/semantics/masterThesisCRAI-USTA BogotáAneas, S. 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