Transferencia de esfuerzo de Coulomb durante el período de actividad volcánica del Nevado del Ruiz de 2010 a 2018
El presente trabajo aborda la relación entre la actividad sísmica y la transferencia de esfuerzo de Coulomb (ΔCFS) generada por la intrusión de diques en el Nevado del Ruiz entre 2010 y 2018. Este período estuvo marcado por un incremento en la actividad sísmica y deformación del edificio volcánico,...
- Autores:
-
Pérez Beltrán, Alejandro
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Universidad de los Andes
- Repositorio:
- Séneca: repositorio Uniandes
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- Acceso en línea:
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- Palabra clave:
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El presente trabajo aborda la relación entre la actividad sísmica y la transferencia de esfuerzo de Coulomb (ΔCFS) generada por la intrusión de diques en el Nevado del Ruiz entre 2010 y 2018. Este período estuvo marcado por un incremento en la actividad sísmica y deformación del edificio volcánico, evidenciado por la formación de un domo en el cráter Arenas. Se analizaron nueve eventos de emplazamiento de diques, que fueron modelados en Coulomb 3.3 evaluando cómo impactaron en la distribución espacial y temporal de la sismicidad de la zona de estudio. La metodología incluyó la selección y filtrado de un catálogo sísmico que abarcó más de 70,000 eventos. A partir de estos datos, se generaron modelos 2D y 3D que simularon los cambios en el esfuerzo de Coulomb en la región. Finalmente, los resultados muestran la probabilidad de que las intrusiones de los diques pudieran provocar una transferencia de esfuerzo de Coulomb que impactó en la sismicidad de la zona de estudio. El análisis permitió concluir que el emplazamiento de los diques no solo afecta la sismicidad local, sino que también proporciona información crucial para comprender la interacción entre los sistemas magmáticos y las fallas preexistentes en un contexto volcanotectónico. Este enfoque contribuye a la evaluación del riesgo sísmico en regiones activas. |
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(2020). Continuous monitoring of the 2015–2018 Nevado del Ruiz activity, Colombia, using satellite infrared images and local infrasound records. Earth, Planets and Space, 72, 1-18. Ceballos–Hernández, J.A., Martínez– Tabares, L.M., Valencia–Ramírez, L.G., Pulgarín–Alzate, B.A., Correa–Tamayo, A.M., & Narváez–Marulanda, B.L. (2020). Geological evolution of the Nevado del Ruiz Volcanic Complex. In: Gómez, J. & Pinilla– Pachon, A.O. (editors), The Geology of Colombia, Volume 4 Quaternary. Servicio Geológico Colombiano, Publicaciones Geológicas Especiales 38, p. 267–296. Bogotá. https://doi.org/10.32685/pub.esp.38.2019. 07 Cruden, A. R., & Weinberg, R. F. (2018). Mechanisms of magma transport and storage in the lower and middle crust— magma segregation, ascent and emplacement. Volcanic and igneous plumbing systems, 13-53. DIVA-GIS. (2024). Ríos principales de Colombia [Datos vectoriales]. Recuperado de: https://diva-gis.org/ Dziewonski, A. M., Chou, T. A., & Woodhouse, J. H. (1981). Determination of earthquake source parameters from waveform data for studies of global and regional seismicity. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 86(B4), 2825-2852. Ekström, G., Nettles, M., & Dziewoński, A. M. (2012). The global CMT project 2004–2010: Centroid-moment tensors for 13,017 earthquakes. Physics of the Earth and Planetary Interiors, 200, 1-9. El Comercio (2015). Volcanes de Ecuador [Datos vectoriales]. Recuperado de: https://elcomerciocom.carto.com/viz/ 1381565c-62f6-11e5-b264-0e4fddd5de28/public_map Emerman, S. H., & Marrett, R. (1990). Why dikes?. Geology, 18(3), 231-233.faults and folds in Colombia and its offshore regions (pp. 1-61). US Geological Survey. Gargani, J., Geoffroy, L., Gac, S., & Cravoisier, S. (2006). Fault slip and Coulomb stress variations around a pressured magma reservoir: consequences on seismicity and magma intrusion. Terra Nova, 18(6), 403- 411. General Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO). (2022). Hillshade de Sudamérica basado en GEBCO 2022 Grid [Mapa]. British Oceanographic Data Centre (BODC). https://www.gebco.net Gercek, H. (2007). Poissons ratio values for rocks. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 44(1), 1-13. Gómez-Vasconcelos, M. G., Villamor, P., Cronin, S. J., Palmer, A., Procter, J., & Stewart, R. B. (2020). Spatio-temporal associations between dike intrusions and fault ruptures in the Tongariro Volcanic Center, New Zealand. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 404, 107037. Greaves, G. N., Greer, A. L., Lakes, R. S., & Rouxel, T. (2011). Poissons ratio and modern materials. Nature materials, 10(11), 823-837. Gudmundsson, A. (2004). Effects of Youngs modulus on fault displacement. Comptes rendus. Géoscience, 336(1), 85-92. Holland, A. P., Watson, I. M., Phillips, J. C., Caricchi, L., & Dalton, M. P. (2011). Degassing processes during lava dome growth: Insights from Santiaguito lava dome, Guatemala. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 202(1-2), 153-166. Kettle, S. (2021). Distance on a sphere: The Haversine Formula. Esri Community. https://community.esri.com/t 5/coordinate-reference-systems-blog/distance-on-a-sphere-the-haversine- formula/ba-p/902128 Lagergren, H. (2012). Magmatic Stoping and a Case Study from the Åva Ring Complex, Finland. Martínez, L. M., Valencia, L. G., Ceballos, J. A., Narváez, B. L., Pulgarín, B. A., Correa, A. M., Navarro, S. del R., Murcia, H.F., Zuluaga, I., Rueda, J.B. & Pardo, N. (2014). Geología y estratigrafía del Complejo Volcánico Nevado del Ruiz. Servicio Geológico Colombiano. NASA Earthdata Search. (2013). Hillshade de la zona de estudio del Nevado del Ruiz [Mapa]. Datos derivados de ASTER GDEM v2. Recuperado de https://search.earthdata.nasa.gov Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales (2024). catalog_2010_2023_ruiz.csv [Catálogo sísmico]. Servicio Geológico Colombiano Ordoñez, M., Idárraga, J., Adamo, R., & Battaglia, M. (2024). Geodetic monitoring of the recent activity and the dome forming eruption at Nevado del Ruiz (Colombia), 2010–2023. Scientific Reports, 14(1), 21441. Ordoñez, M., Laverde, C., & Battaglia, M. (2022). The new lava dome growth of Nevado del Ruiz (2015–2021). Journal of Volcanology and Geothermal Research, 430, 107626. Paris, G., & Geological Survey (US) (2000). Map and database of Quaternary Parra, E. (1984). RESEÑA EXPLICATIVA DEL MAPA GEOLÓGICO PRELIMINAR DE LA PLANCHA 223 EL CAIRO. Servicio Geológico Colombiano. Project Jupyter. (2024). Jupyter Notebook 6.5.2 [Software de computación interactiva]. Recuperado de https://jupyter.org Pulvirenti, F., Aloisi, M., & Jin, S. (2017). Time-dependent Coulomb stress changes induced by the 2002–2003 Etna magmatic intrusions and implications on following seismic activities. Journal of volcanology and geothermal research, 344, 185-196. QGIS.org. (2023). QGIS Geographic Information System (Versión 3.30.2) [Software de computadora]. Open-Source Geospatial Foundation Project. https://qgis.org/ Roman, D. C. (2005). Numerical models of volcanotectonic earthquake triggering on non-ideally oriented faults. Geophysical Research Letters, 32(2). Roman, D. C., & Heron, P. (2007). Effect of regional tectonic setting on local fault response to episodes of volcanic activity. Geophysical Research Letters, 34(13). Rosol, M. (2024). Mechanismy vývoje puklinových systémů v plášti cínoveckého granitu. Saldarriaga Echeverri, M., & Duque Trujillo, J. F. (2020). Kinematics and stress field analysis from a major strike-slip fault on the Northern Andes: the Palestina Fault System (Doctoral dissertation, Universidad EAFIT). Saubin, E., Tuffen, H., Gurioli, L., Owen, J., Castro, J. M., Berlo, K., McGowan, E.M., Schipper, C.I., & Wehbe, K. (2016). Conduit dynamics in transitional rhyolitic activity recorded by tuffisite vein textures from the 2008–2009 Chaitén Eruption. Frontiers in Earth Science, 4, 59. Scholz, C. H. (2002). Mechanics of earthquakes. In The Mechanics of Earthquakes and Faulting (pp. 179–243). Chapter, Cambridge: Cambridge University Press. Servicio Geológico Colombiano (2018). Volcanes de Colombia [Datos vectoriales]. Recuperado de: https://www.datos.gov.co/dataset/Volcanes/8yw3-bgcf/about_data Servicio Geológico Colombiano (2022). Atlas Geológico de Colombia: Fallas geológicas [Datos vectoriales]. Servicio Geológico Colombiano (SGC). Recuperado de: https://datos.sgc.gov.co/datasets/e03339c 845d24e7baceb6d67397a23b3_0/explore? location=-2.415285%2C- 68.711019%2C5.92 Servicio Geológico Colombiano (s.f.). Aplicaciones sismos [Catálogo sísmico de Colombia]. Recuperado de: https://www.datos.gov.co/dataset/Volc anes/8yw3-bgcf/about_data Solórzano, L. M., Molina, I., Kumagai, H., Taguchi, K., Torres, R., Cano, L. C. G., & López, C. M. (2023). Temporal evolution of the magmatic system at Nevado del Ruiz Volcano (Colombia) inferred from long- period seismic events in 2003– 2020. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 438, 107827. Stein, R. S. (1999). The role of stress transfer in earthquake occurrence. Nature, 402(6762), 605-609. Styron, R. (2021). GitHub - cossatot/gem- global-active-faults. GitHub. https://github.com/GEMScienceT ools/gem-global-active-faults The MathWorks Inc. (2022). MATLAB version: 9.13.0 (R2022b), Natick, Massachusetts: The MathWorks Inc. https://www.mathworks.com Toda, S., Stein, R. S., Sevilgen, V., & Lin, J. (2011). Coulomb 3.3 Graphic-rich deformation and stress-change software for earthquake, tectonic, and volcano research and teaching—user guide. US Geological Survey open-file report, 1060(2011), 63. Tuffen, H., & Dingwell, D. (2005). Fault textures in volcanic conduits: evidence for seismic trigger mechanisms during silicic eruptions. Bulletin of Volcanology, 67, 370-387. Vavryčuk (2020). STRESSINVERSE package: joint inversion for stress and fault orientations from focal mechanisms - Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.. Domů. Recuperado de: https://www.ig.cas.cz/stress-inverse/ Vavryčuk, V. (2014). Iterative joint inversion for stress and fault orientations from focal mechanisms. Geophysical Journal International, 199(1), 69-77. Vincent, L., & Engler, A. J. (2017). 5.5 Effect of substrate modulus on cell function and differentiation. Wallace, P. A. (2019). Dynamic Petrology and Rheology of Ascending Magma During Lava Dome Eruptions: Effusive-Explosive Activity. The University of Liverpool (United Kingdom). |
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A partir de estos datos, se generaron modelos 2D y 3D que simularon los cambios en el esfuerzo de Coulomb en la región. Finalmente, los resultados muestran la probabilidad de que las intrusiones de los diques pudieran provocar una transferencia de esfuerzo de Coulomb que impactó en la sismicidad de la zona de estudio. El análisis permitió concluir que el emplazamiento de los diques no solo afecta la sismicidad local, sino que también proporciona información crucial para comprender la interacción entre los sistemas magmáticos y las fallas preexistentes en un contexto volcanotectónico. Este enfoque contribuye a la evaluación del riesgo sísmico en regiones activas.This study examines the relationship between seismic activity and Coulomb stress transfer caused by dike intrusions at Nevado del Ruiz from 2010 to 2018. This period was characterized by an increase in seismicity and deformation of the volcanic edifice, notably marked by the formation of a dome within the Arenas crater. Using Coulomb 3.3, nine dike emplacement events were analyzed to assess their effects on the spatial and temporal distribution of seismicity in the study area. The methodology involved filtering a seismic catalog of over 70,000 events. From this dataset, 2D and 3D models were developed to simulate Coulomb stress changes on receiver faults. The findings emphasize that dike intrusions likely generated a Coulomb stress transfer (ΔCFS) in the area. The study concludes that dike emplacement impacts local seismicity while offering key insights into the interactions between magmatic systems and preexisting faults within a volcano-tectonic framework. This approach enhances the evaluation of seismic hazards in active regions.PregradoModelamiento de la transferencia de esfuerzos de Coulomb en sistemas volcánicos activosImpacto del emplazamiento de diques en la sismicidad adyacente46 páginasapplication/pdfspaUniversidad de los AndesGeocienciasFacultad de CienciasDepartamento de GeocienciasAttribution-NoDerivatives 4.0 Internationalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/embargoedAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_f1cfTransferencia de esfuerzo de Coulomb durante el período de actividad volcánica del Nevado del Ruiz de 2010 a 2018Trabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TPTransferencia de esfuerzo de CoulombDiques volcánicosModelamiento 3D y 2DCoulomb 3.3SismicidadComplejo Volcánico Nevado del RuizGeocienciasAcocella, V., & Neri, M. (2009). Dike propagation in volcanic edifices: overview and possible developments. Tectonophysics, 471(1-2), 67-77.Ahlenius, H. (2014). GitHub - fraxen/tectonicplates. GitHub. https://github.com/fraxen/tectonicplatesAnaconda Software Distribution. (2020). Anaconda Documentation. Anaconda Inc. Retrieved from https://docs.anaconda.com/Anaconda, Inc. (2024). Anaconda Distribution [Entorno de desarrollo de Python y R]. Recuperado de https://www.anaconda.comBohórquez, O. P., Monsalve, M. L., Velandia, F., Gil, F., & Mora, H. (2005). Marco tectónico de la cadena volcánica más septentrional de la Cordillera Central de Colombia. Boletín de Geología, 27(1), 55-79.Burchardt, S. (2018). Introduction to volcanic and igneous plumbing systems— Developing discipline and common concepts. In Volcanic and igneous plumbing systems (pp. 1-12). Elsevier.Castaño, L. M., Ospina, C. A., Cadena, O. E., Galvis-Arenas, B., Londono, J. M., Laverde, C. A., Kaneko, T., & Ichihara, M. (2020). Continuous monitoring of the 2015–2018 Nevado del Ruiz activity, Colombia, using satellite infrared images and local infrasound records. Earth, Planets and Space, 72, 1-18.Ceballos–Hernández, J.A., Martínez– Tabares, L.M., Valencia–Ramírez, L.G., Pulgarín–Alzate, B.A., Correa–Tamayo, A.M., & Narváez–Marulanda, B.L. (2020). Geological evolution of the Nevado del Ruiz Volcanic Complex. In: Gómez, J. & Pinilla– Pachon, A.O. (editors), The Geology of Colombia, Volume 4 Quaternary. Servicio Geológico Colombiano, Publicaciones Geológicas Especiales 38, p. 267–296. Bogotá. https://doi.org/10.32685/pub.esp.38.2019. 07Cruden, A. R., & Weinberg, R. F. (2018). Mechanisms of magma transport and storage in the lower and middle crust— magma segregation, ascent and emplacement. Volcanic and igneous plumbing systems, 13-53.DIVA-GIS. (2024). Ríos principales de Colombia [Datos vectoriales]. Recuperado de: https://diva-gis.org/Dziewonski, A. M., Chou, T. A., & Woodhouse, J. H. (1981). Determination of earthquake source parameters from waveform data for studies of global and regional seismicity. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 86(B4), 2825-2852.Ekström, G., Nettles, M., & Dziewoński, A. M. (2012). The global CMT project 2004–2010: Centroid-moment tensors for 13,017 earthquakes. Physics of the Earth and Planetary Interiors, 200, 1-9.El Comercio (2015). Volcanes de Ecuador [Datos vectoriales]. Recuperado de: https://elcomerciocom.carto.com/viz/ 1381565c-62f6-11e5-b264-0e4fddd5de28/public_mapEmerman, S. H., & Marrett, R. (1990). Why dikes?. Geology, 18(3), 231-233.faults and folds in Colombia and its offshore regions (pp. 1-61). US Geological Survey.Gargani, J., Geoffroy, L., Gac, S., & Cravoisier, S. (2006). Fault slip and Coulomb stress variations around a pressured magma reservoir: consequences on seismicity and magma intrusion. Terra Nova, 18(6), 403- 411.General Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO). (2022). Hillshade de Sudamérica basado en GEBCO 2022 Grid [Mapa]. British Oceanographic Data Centre (BODC). https://www.gebco.netGercek, H. (2007). Poissons ratio values for rocks. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 44(1), 1-13.Gómez-Vasconcelos, M. G., Villamor, P., Cronin, S. J., Palmer, A., Procter, J., & Stewart, R. B. (2020). Spatio-temporal associations between dike intrusions and fault ruptures in the Tongariro Volcanic Center, New Zealand. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 404, 107037.Greaves, G. N., Greer, A. L., Lakes, R. S., & Rouxel, T. (2011). Poissons ratio and modern materials. Nature materials, 10(11), 823-837.Gudmundsson, A. (2004). Effects of Youngs modulus on fault displacement. Comptes rendus. Géoscience, 336(1), 85-92.Holland, A. P., Watson, I. M., Phillips, J. C., Caricchi, L., & Dalton, M. P. (2011). Degassing processes during lava dome growth: Insights from Santiaguito lava dome, Guatemala. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 202(1-2), 153-166.Kettle, S. (2021). Distance on a sphere: The Haversine Formula. Esri Community. https://community.esri.com/t 5/coordinate-reference-systems-blog/distance-on-a-sphere-the-haversine- formula/ba-p/902128Lagergren, H. (2012). Magmatic Stoping and a Case Study from the Åva Ring Complex, Finland.Martínez, L. M., Valencia, L. G., Ceballos, J. A., Narváez, B. L., Pulgarín, B. A., Correa, A. M., Navarro, S. del R., Murcia, H.F., Zuluaga, I., Rueda, J.B. & Pardo, N. (2014). Geología y estratigrafía del Complejo Volcánico Nevado del Ruiz. Servicio Geológico Colombiano.NASA Earthdata Search. (2013). Hillshade de la zona de estudio del Nevado del Ruiz [Mapa]. Datos derivados de ASTER GDEM v2. Recuperado de https://search.earthdata.nasa.govObservatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales (2024). catalog_2010_2023_ruiz.csv [Catálogo sísmico]. Servicio Geológico ColombianoOrdoñez, M., Idárraga, J., Adamo, R., & Battaglia, M. (2024). Geodetic monitoring of the recent activity and the dome forming eruption at Nevado del Ruiz (Colombia), 2010–2023. Scientific Reports, 14(1), 21441.Ordoñez, M., Laverde, C., & Battaglia, M. (2022). The new lava dome growth of Nevado del Ruiz (2015–2021). Journal of Volcanology and Geothermal Research, 430, 107626.Paris, G., & Geological Survey (US) (2000). Map and database of QuaternaryParra, E. (1984). RESEÑA EXPLICATIVA DEL MAPA GEOLÓGICO PRELIMINAR DE LA PLANCHA 223 EL CAIRO. Servicio Geológico Colombiano.Project Jupyter. (2024). Jupyter Notebook 6.5.2 [Software de computación interactiva]. Recuperado de https://jupyter.orgPulvirenti, F., Aloisi, M., & Jin, S. (2017). Time-dependent Coulomb stress changes induced by the 2002–2003 Etna magmatic intrusions and implications on following seismic activities. Journal of volcanology and geothermal research, 344, 185-196.QGIS.org. (2023). QGIS Geographic Information System (Versión 3.30.2) [Software de computadora]. Open-Source Geospatial Foundation Project. https://qgis.org/Roman, D. C. (2005). Numerical models of volcanotectonic earthquake triggering on non-ideally oriented faults. Geophysical Research Letters, 32(2).Roman, D. C., & Heron, P. (2007). Effect of regional tectonic setting on local fault response to episodes of volcanic activity. Geophysical Research Letters, 34(13).Rosol, M. (2024). Mechanismy vývoje puklinových systémů v plášti cínoveckého granitu.Saldarriaga Echeverri, M., & Duque Trujillo, J. F. (2020). Kinematics and stress field analysis from a major strike-slip fault on the Northern Andes: the Palestina Fault System (Doctoral dissertation, Universidad EAFIT).Saubin, E., Tuffen, H., Gurioli, L., Owen, J., Castro, J. M., Berlo, K., McGowan, E.M., Schipper, C.I., & Wehbe, K. (2016). Conduit dynamics in transitional rhyolitic activity recorded by tuffisite vein textures from the 2008–2009 Chaitén Eruption. Frontiers in Earth Science, 4, 59.Scholz, C. H. (2002). Mechanics of earthquakes. In The Mechanics of Earthquakes and Faulting (pp. 179–243). Chapter, Cambridge: Cambridge University Press.Servicio Geológico Colombiano (2018). Volcanes de Colombia [Datos vectoriales]. Recuperado de: https://www.datos.gov.co/dataset/Volcanes/8yw3-bgcf/about_dataServicio Geológico Colombiano (2022). Atlas Geológico de Colombia: Fallas geológicas [Datos vectoriales]. Servicio Geológico Colombiano (SGC). Recuperado de: https://datos.sgc.gov.co/datasets/e03339c 845d24e7baceb6d67397a23b3_0/explore? location=-2.415285%2C- 68.711019%2C5.92Servicio Geológico Colombiano (s.f.). Aplicaciones sismos [Catálogo sísmico de Colombia]. Recuperado de: https://www.datos.gov.co/dataset/Volc anes/8yw3-bgcf/about_dataSolórzano, L. M., Molina, I., Kumagai, H., Taguchi, K., Torres, R., Cano, L. C. G., & López, C. M. (2023). Temporal evolution of the magmatic system at Nevado del Ruiz Volcano (Colombia) inferred from long- period seismic events in 2003– 2020. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 438, 107827.Stein, R. S. (1999). The role of stress transfer in earthquake occurrence. Nature, 402(6762), 605-609.Styron, R. (2021). GitHub - cossatot/gem- global-active-faults. GitHub. https://github.com/GEMScienceT ools/gem-global-active-faultsThe MathWorks Inc. (2022). MATLAB version: 9.13.0 (R2022b), Natick, Massachusetts: The MathWorks Inc. https://www.mathworks.comToda, S., Stein, R. S., Sevilgen, V., & Lin, J. (2011). Coulomb 3.3 Graphic-rich deformation and stress-change software for earthquake, tectonic, and volcano research and teaching—user guide. US Geological Survey open-file report, 1060(2011), 63.Tuffen, H., & Dingwell, D. (2005). Fault textures in volcanic conduits: evidence for seismic trigger mechanisms during silicic eruptions. Bulletin of Volcanology, 67, 370-387.Vavryčuk (2020). STRESSINVERSE package: joint inversion for stress and fault orientations from focal mechanisms - Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.. Domů. Recuperado de: https://www.ig.cas.cz/stress-inverse/Vavryčuk, V. (2014). Iterative joint inversion for stress and fault orientations from focal mechanisms. Geophysical Journal International, 199(1), 69-77.Vincent, L., & Engler, A. J. (2017). 5.5 Effect of substrate modulus on cell function and differentiation.Wallace, P. A. (2019). Dynamic Petrology and Rheology of Ascending Magma During Lava Dome Eruptions: Effusive-Explosive Activity. The University of Liverpool (United Kingdom).202112527Publicationhttps://scholar.google.es/citations?user=ikmh8i0AAAAJvirtual::23906-10000-0002-8247-4116virtual::23906-1https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000406740virtual::23906-1a782b64a-d94d-4fd1-b866-03e18a0b504fvirtual::23906-1a782b64a-d94d-4fd1-b866-03e18a0b504fvirtual::23906-1LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-82535https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/fabb93fd-dcb3-4df7-87e4-62867aa89ee9/downloadae9e573a68e7f92501b6913cc846c39fMD51CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8799https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/64cd2d0c-4b00-4918-b750-e598f9766e9b/downloadf7d494f61e544413a13e6ba1da2089cdMD52ORIGINALTransferencia de esfuerzo de Coulomb durante el período de actividad volcánica del Nevado del Ruiz de 2010 a 2018.pdfTransferencia de esfuerzo de Coulomb durante el período de actividad volcánica del Nevado del Ruiz de 2010 a 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